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移动电子设备、电动汽车、无人机和其他技术的爆炸式增长,推动了人们对需要能够为此类设备提供动力的新型轻量化材料的需求。据外媒报道,美国休斯顿大学(the University of Houston)和德州农工大学(Texas A&M University)的研究人员利用由还原氧化石墨烯和芳纶纳米纤维制成了结构型超级电容器电极,而且此种电极比传统的碳基电极更坚固、更灵活。
休斯顿大学研究团队还证明,与传统的建模方法(即多孔介质模型)相比,基于该材料纳米结构建模可以更准确地了解该复合电极中离子扩散情况及其相关特性。
研究人员表示,更精确的建模法可以帮助研究人员找到更高效的新型纳米结构材料,而且此种材料能够在重量更轻的情况下,实现更长的电池寿命,提供更高的能量。
研究人员知道,接受测试的材料,即还原氧化石墨烯和芳纶纳米纤维(或rGO/ANF)是一种很好的候选材料,因为其具备很强的电化学和机械性能。超级电容器电极通常由多孔碳基材料制成,可实现高效的电极性能。而还原氧化石墨烯主要就由碳制成,芳纶纳米纤维则提供了机械强度,增加了该电极的多功能性,让其可用于军事等多种应用。该研究也正好由美国空军科学研究办公室资助。
目前的论文反映了研究人员对改进建模,以发明新能源材料感兴趣。研究人员表示:“我们想要的传达的是,传统模型,即基于多孔介质的模型,在设计此类新型纳米结构材料以及探究此类材料用于电极或其他储能设备时,可能还不够精确。原因在于多孔介质模型一般假设材料内部的孔隙大小均匀,而不是测量该材料的不同尺寸和几何特性。”
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北极星储能网获悉,据盛虹动能消息,2024年3月25日,盛虹动能科技(江苏)股份有限公司(以下简称“盛虹动能”)与泰州市常拓储能科技有限公司(以下简称“常拓储能”)在盛虹动能泰州基地成功举行了战略合作签约仪式,合同总金额达4亿元。双方将围绕绿色新能源新材料产业项目开发、工商业储能产品及解
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随着世界各国迈向净零排放的步伐加快,人们需要直面可再生能源的间歇性、波动性问题。通常要达到4小时以上甚至跨周、跨季节的长时储能技术,才能保证电力系统的安全稳定运行。通过长时储能,我们可以以负担得起、可靠和可持续的方式转型到可再生能源,并能解决风电和太阳能发电的间歇性和不稳定性。近
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多花10分钟充满电,新能源车主将获得更低的充电价格;夏日用电高峰期,空调温度调高一度,写字楼、商场或许能获得额外经济补偿……山东正在建设虚拟电厂,探索如何在不影响社会正常生产生活的前提下,达到节能目的,推动能源转型向绿。既没有高耸的烟囱、成片的厂房,也不消耗煤炭等燃料。虚拟电厂并不
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