日产偷拍无码第53页,精品日产免费观看电影,亚洲日产熟女,日产资源在线观看 - www.dongmingdx.com

塑料超級電容器可以解決儲能問題

2025-01-22 15:01  瀏覽:  

塑料塑造了現(xiàn)代世界卒粮,改變了我們的生活方式雌褥。幾十年來,塑料因其出色的絕緣性能而主要用于電子產品。但在 20 世紀 70 年代副瀑,科學家意外發(fā)現(xiàn)某些塑料也能導電舱污。這一發(fā)現(xiàn)徹底改變了該領域,為電子和儲能應用打開了大門粱栖。

目前使用最廣泛的導電塑料之一是 PEDOT话浇,即聚(3,4-乙烯二氧噻吩)的縮寫。PEDOT 是一種柔性透明薄膜闹究,通常涂在攝影膠片和電子元件表面幔崖,以保護它們免受靜電影響。它也用于觸摸屏渣淤、有機太陽能電池和電致變色設備赏寇,例如只需按一下按鈕即可從亮變暗的智能窗。

然而价认,PEDOT 的儲能潛力受到限制嗅定,因為市售的 PEDOT 材料缺乏容納大量能量所需的電導率和表面積。

加州大學洛杉磯分校的化學家們正在采用一種創(chuàng)新方法來應對這些挑戰(zhàn)用踩,即控制 PEDOT 的形態(tài)渠退,從而精確地生長納米纖維。這些納米纖維表現(xiàn)出卓越的導電性和擴大的表面積脐彩,這兩者對于增強 PEDOT 的儲能能力至關重要论艰。

《先進功能材料》雜志發(fā)表的一篇論文描述了這種方法,證明了 PEDOT 納米纖維在超級電容器應用方面的潛力发刨。

與通過緩慢化學反應儲存能量的電池不同勇袋,超級電容器通過在其表面積累電荷來儲存和釋放能量。這使得它們能夠極快地充電和放電绅拢,使其成為需要快速爆發(fā)功率的應用的理想選擇椰锹,例如混合動力和電動汽車中的再生制動系統(tǒng)以及相機閃光燈。因此濒聪,更好的超級電容器是減少對化石燃料依賴的一種途徑啰蹲。

加州大學洛杉磯分校的化學家們通過獨特的氣相生長工藝生產出這種新材料,制成了垂直的 PEDOT 納米纖維砍没。這些納米纖維類似于向上生長的茂密草叢懒竖,大大增加了材料的表面積,使其能夠儲存更多的能量鸥司。通過在石墨片上添加一滴含有氧化石墨烯納米薄片和氯化鐵的液體舅洋,研究人員將該樣品暴露在前體分子的蒸汽中,最終形成了 PEDOT 聚合物。

這種聚合物并沒有發(fā)展成非常薄的平面薄膜著摔,而是長成了厚厚的毛皮狀結構缓窜,與傳統(tǒng)的 PEDOT 材料相比,其表面積顯著增加谍咆。

“這種材料獨特的垂直生長使我們能夠制造出比傳統(tǒng) PEDOT 儲存更多能量的 PEDOT 電極禾锤,”通訊作者、加州大學洛杉磯分校材料科學家 Maher El-Kady 說道摹察。“電荷存儲在材料表面恩掷,而傳統(tǒng) PEDOT 薄膜的表面積不足以容納大量電荷。我們增加了 PEDOT 的表面積供嚎,從而將其容量提高到足以制造超級電容器的程度黄娘。”

作者利用這些 PEDOT 結構制造出具有出色電荷存儲容量和非凡循環(huán)穩(wěn)定性的超級電容器,循環(huán)次數(shù)達到近 100,000 次克滴。這一進展可能為更高效的儲能系統(tǒng)鋪平道路逼争,直接應對可再生能源和可持續(xù)性方面的全球挑戰(zhàn)。

“聚合物本質上是由稱為單體的較短塊組成的長分子鏈劝赔,”El-Kady 說道氮凝。“可以把它想象成由串在一起的單個珠子制成的項鏈。我們在室內加熱液態(tài)單體附直。隨著蒸汽上升,它們在接觸石墨烯納米薄片表面時發(fā)生化學反應霹早。該反應導致單體結合并形成垂直納米纖維矢锯。這些納米纖維的表面積更大,這意味著它們可以儲存更多的能量秋贤。”

這種新型 PEDOT 材料表現(xiàn)出了令人印象深刻的效果跛猛,在幾個關鍵領域超出了預期。它的電導率比商用 PEDOT 產品高 100 倍爬喝,使其電荷存儲效率更高儡绩。更引人注目的是,這些 PEDOT 納米纖維的電化學活性表面積是傳統(tǒng) PEDOT 的四倍程鸵。這種增加的表面積至關重要鹿磁,因為它允許在相同體積的材料中存儲更多的能量,從而顯著提高超級電容器的性能频僵。

得益于在石墨烯片上生長出一層厚厚的納米纖維的新工藝骆喉,這種材料現(xiàn)在具有迄今為止報道的 PEDOT 中最高的電荷存儲容量之一——超過每平方厘米 4,600 毫法拉,比傳統(tǒng)的 PEDOT 高出近一個數(shù)量級嫌术。

最重要的是哀澈,這種材料非常耐用,可以承受超過 70,000 次充電循環(huán),遠遠超過傳統(tǒng)材料割按。這些進步為超級電容器打開了大門膨报,超級電容器不僅速度更快、效率更高适荣,而且使用壽命更長现柠,這是可再生能源行業(yè)必不可少的品質。


免責聲明:本網轉載自合作媒體束凑、機構或其他網站的信息晒旅,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性汪诉。本網所有信息僅供參考废恋,不做交易和服務的根據(jù)。本網內容如有侵權或其它問題請及時告之扒寄,本網將及時修改或刪除鱼鼓。凡以任何方式登錄本網站或直接、間接使用本網站資料者木冈,視為自愿接受本網站聲明的約束半摔。
相關推薦
新型全固態(tài)鋰硫電池重大突破:分鐘級快充演易、萬次循環(huán)

新型全固態(tài)鋰硫電池重大突破:分鐘級快充、萬次循環(huán)

北京大學材料科學與工程學院龐全全團隊開發(fā)出一種新型玻璃相硫化物固態(tài)電解質材料坝偶,并借此研制出性能優(yōu)異的全固態(tài)鋰硫電池掺胖,具備快充和超長循環(huán)壽命。1月16日醉檐,相關研究成果在國際學術期刊《自然》上發(fā)表盾叭。龐全全稱,新材料與新機制對拓展全固態(tài)電池性能邊界意義重大勿镇,為全固態(tài)鋰硫電池技術帶來新契機肄高,將在多個領域產生深遠影響。隨著經濟社會的快速發(fā)展蚂兴,全球對高能量密度柒浙、長壽命電池的需求不斷增加,全固態(tài)電池由于具有較高的安全性和比能量章姓,在...
大規(guī)模壓縮空氣儲能新技術與應用 | 2024年中國科學院杰出科技成就獎——技術發(fā)明獎

大規(guī)模壓縮空氣儲能新技術與應用 | 2024年中國科學院杰出科技成就獎——技術發(fā)明獎

近日英上,2024年度中國科學院杰出科技成就獎揭曉,大規(guī)模壓縮空氣儲能新技術與應用榮獲技術發(fā)明獎啤覆。該研究團隊取得了以下重大突破:他們成功研發(fā)了一種不使用化石燃料苍日、不依賴地理條件的先進壓縮空氣儲能新原理系統(tǒng)惭聂。該系統(tǒng)不僅創(chuàng)新性地提出了過程對應-參數(shù)匹配設計理論,還成功突破了全工況設計與調控技術相恃,為壓縮空氣儲能技術的應用奠定了堅實基礎辜纲。在壓縮機和膨脹機技術方面,研究團隊同樣取得了顯著進展拦耐。他們不僅突破了寬工況壓縮機和高負荷...
楚能新能源首批688Ah儲能超大容量電芯下線!

楚能新能源首批688Ah儲能超大容量電芯下線扫俺!

近日,首批由楚能新能源攜手中車株洲所合作開發(fā)的新一代688Ah儲能專用電芯順利下線固翰。本次合作不僅展現(xiàn)了雙方在儲能技術領域的深厚積累涉姆,更為行業(yè)高質量發(fā)展帶來強勁新動力,推動儲能領域全面邁入雙六時代新階段治盆。雙六時代即單顆電芯容量超過600Ah绳弯、系統(tǒng)集成能量超過6MWh。楚能688Ah儲能專用電芯是專為滿足雙六時代市場需求而研發(fā)的全新產品矫摸,在容量向上的同時耗砖,實現(xiàn)了能量密度、本征安全烧锋、能量效率廉旅、成本控制等多重優(yōu)勢提升,全維度打造電芯性...
塑料超級電容器可以解決儲能問題

塑料超級電容器可以解決儲能問題

塑料塑造了現(xiàn)代世界密梯,改變了我們的生活方式停就。幾十年來,塑料因其出色的絕緣性能而主要用于電子產品笆唧。但在 20 世紀 70 年代,科學家意外發(fā)現(xiàn)某些塑料也能導電洁糟。這一發(fā)現(xiàn)徹底改變了該領域岸裙,為電子和儲能應用打開了大門。目前使用最廣泛的導電塑料之一是 PEDOT速缆,即聚(3,4-乙烯二氧噻吩)的縮寫降允。PEDOT 是一種柔性透明薄膜,通常涂在攝影膠片和電子元件表面艺糜,以保護它們免受靜電影響剧董。它也用于觸摸屏、有機太陽能電池和電致變色設備破停,例如只需按一下按鈕...
丹麥將研究利用鹽穴作為儲能設施

丹麥將研究利用鹽穴作為儲能設施

丹麥天然氣儲存公司 (Gas Storage Denmark) 和諾比安丹麥鹽業(yè)公司 (Nobian Dansk Salt) 簽署了一份諒解備忘錄翅楼,旨在探索在丹麥開發(fā)鹽穴儲能的機會尉剩。隨著氫氣的興起,氫氣的儲存預計將在確币汶可持續(xù)供應以及長期為電網提供靈活性方面發(fā)揮關鍵作用理茎。丹麥 TSO Energinet 的子公司 Gas Storage Denmark 將利用其在地下高壓天然氣儲存方面的經驗,探索開發(fā)鹽穴用于儲存天然氣的機會管嬉,并可能與諾比安丹麥鹽業(yè)公司合作開發(fā)其他能源載體皂林。諾比安丹斯...

推薦閱讀

熱文

Copyright © 能源界