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搜索结果: 1-15 共查到储能器件相关记录22条 . 查询时间(0.099 秒)
近日,华中农业大学化学学院曹菲菲教授团队在材料科学领域期刊Advanced Materials发表题为“Anchoring Active Li Metal in Nutrients Transport Channel by In-Situ Formed Nucleation Sites Enabling Durable Lithium-Metal Batteries”的研究论文。该研究发展了一种微...
本发明涉及超级电容器、电池等电化学储能器件领域,具体为一种基于纳米复合材料及其制备方法和在柔性储能器件的应用,解决一般储能器件难于弯曲变形问题。通过纳米活性材料与柔性纤维进行复合,将纳米活性材料的高储能特性和柔性纤维材料的优良柔性结合,纳米活性材料的质量百分比为0.1%~40%,其余为柔性纤维,形成具有三维连通网络结构的柔性纳米复合材料,并将此材料同时作为电极活性材料和集流体,组装成可弯折的柔性储...
中国科学院金属研究所专利:一种储能器件集成式光电化学水分解电池的设计方法
高安全、低成本清洁能源是实现碳达峰、碳中和战略目标的重要技术支撑。锌离子电池和锌离子电容器因其高理论容量、丰富的锌储量、环境友好等优点,有望取代锂离子电池成为大规模储能系统的最佳选择之一。然而,金属锌负极在水系电解液中仍然面临枝晶、腐蚀、析氢、析氧等问题,严重影响储能器件的循环寿命。在锌离子储能体系中引入固态电解质能够彻底解决锌负极的枝晶以及产气问题,但实现锌离子在固态晶体中的快速传输依然极具挑战...
2022年6月22日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员团队发表了新型电池—超级电容器混合“双高”储能器件的综述文章,从器件的基本原理和电极的微观结构工程两个方面系统总结和论述了该“双高”储能器件的设计原则和研究进展,并对其未来挑战和机遇进行了展望。
间歇性可再生能源(如风能、太阳能和潮汐)的储存和利用对能源的可持续利用和消费具有重要意义。作为一类很有潜力的能源存储器件,电化学超级电容器(ESCs)因其具有功率密度高、充放电时间短和循环寿命长等优势受到了科研和工业界的广泛关注。传统意义ESCs的双电层电极材料主要通过表面控制的离子吸附/解吸机制来存储电荷,导致能量密度很低。因此,近年来研究者们一直致力于开发、研究具有表面法拉第氧化还原活性的赝电...
随着物联网和信息技术的发展,可以预见我们将进入数字化、智能化、万物互联的新时代。未来,我们可能通过可穿戴设备监测我们的健康状况,借助先进的植入微电子器件精准治疗疾病,利用多节点传感器获取周围环境的信息,通过贴片式微型器件监测大型设备的运行状况等。面对各种智能应用的差异化需求,电子设备需要在尺寸、形状、机械性能、环境适应性等诸多方面具有可设计性和定制性。同时,作为微电子器件的重要组成部分,微型储能器...
为实现“碳中和”和“碳达峰”的双碳战略,储能器件的需求日益增加。在此情况下,传统锂电池已不足以满足多样化和大规模的储能需求。面向各种新型电池,有机高分子功能材料具有得天独厚的优势。但传统的有机高分子材料的导电性通常较差,不利于获得高性能储能器件。而共轭配位聚合物材料因具有良好的导电性使其在诸多领域(半导体、超导体、存储、气体吸附、传感等)中具有潜在的应用前景,近几年得到了大量关注。但该类材料的结构...
2021年11月12日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室纳米与界面催化研究组(502组)傅强研究员团队通过调变铝离子电池器件的工作环境和气氛,利用原位X-射线光电子能谱(XPS)和Raman等表界面表征方法研究储能器件过程发现,无水气氛下,电极中的插层阴阳离子重新分布导致器件发生结构和电子态的弛豫;而在含水气氛下,环境中的水分子会插层到石墨电极层间,并与层间插层离子发生水解反应,...
近日,南方科技大学深港微电子学院林苑菁课题组系统总结了面向可穿戴生物监测的柔性储能器件的最新研究进展,包括电池、超级电容器、自供能系统以及在可穿戴生物传感技术中的应用。相关结果以“Flexible energy storage devices for wearable bioelectronics”为题在中科院下属期刊半导体学报(Journal of Semiconductors)上发表,并被选为...
近年来,与传统的超级电容器类似,纤维型超级电容器可通过电极表面或内部孔隙电解质离子的可逆吸附的电化学双电层电容储存电能,以及通过表面法拉第氧化还原反应或电极表面的离子嵌入/脱出来存储赝电容。目前,现有的柔性储能装置包括超级电容器、锂离子电池、锂硫电池、锂空电池、锌空电池和铝空电池等。
近日,我所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员团队在混合型电化学储能器件研究方面取得新进展,构建了具有与锂离子电池类似工作机理的摇椅式电池—超级电容器混合储能器件,并通过电极容量和动力学“双匹配”策略,同时实现了器件的高能量密度和高功率密度(“双高”)。
纳米纤维素是一种可持续的绿色纳米材料,独特的结构使其成为发展下一代高效、环保储能器件的新选择。采用原位聚合、共混、层层自组装等方法可将纳米纤维素与碳材料、导电高分子、无机纳米粒子、过渡金属氧化物等光电材料复合形成具有导电和储能效应的多功能纳米复合材料。本文对不同维度的纳米纤维素基复合材料的制备方法及其在储能器件中应用的最新研究进展进行了综述并介绍了纳米纤维素基复合材料在储能领域未来发展中亟待解决的...
近日,我所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员团队与太阳能研究部薄膜硅太阳电池研究组(DNL1606)刘生忠研究员团队合作,开发出一种多功能的水系MXene丝网印刷油墨,高通量制备出可打印的高比能微型超级电容器和微型锂离子电池,同时构建出基于MXene的全柔性自供电压力传感系统。物联网、人工智能和医疗监控等电子设备的发展刺激了人们对功能灵敏、寿命长、兼容性强的...
最近,中国科学院上海硅酸盐研究所黄富强研究员团队(先进材料与新能源应用课题组)通过合理的晶体掺杂设计,成功制备了一系列间隙硼掺杂的介孔半导体氧化物SnO2-xBy,ZnO1-xBy以及In2O3-xBy。在这一类新型的透明半导体氧化物中,间隙硼原子不仅能够大幅度提升掺杂材料的载流子浓度,为OH-的嵌入提供丰富的结合位点,还在间隙掺杂位上引发与OH-的赝电容电化学反应,从而将赝电容惰性的SnO2、Z...

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