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3D列印石墨泡沫革新電極材料
通過選擇不同的列印技術、結構設計和列印材料,實現電極材料多樣化的定製。」論文通訊作者、西北工業大學柔性電子研究院教授官操對《中國科學報》介紹說。 由於3D列印電極可以提供更高的活性材料負載量,從而實現了更高的能量密度和功率密度。近年來,該技術在金屬離子電池、金屬空氣電池和超級電容器等能源存儲領域的應用研究逐漸火熱起來。
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電極材料新突破 藉助3D列印製備石墨泡沫獲成功
目前,由於3D列印電極可以提供更高的活性材料負載量從而實現更高的能量密度和功率密度,3D列印技術在包括金屬離子電池、金屬空氣電池和超級電容器等能源存儲領域的研究逐漸火熱起來。3D 列印技術包括熔融沉積建模(FDM)、噴墨列印(Ink jetting)、選擇雷射熔融(SLM)和立體光刻(SLA)等。
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西工大發力更高精度和獨特結構設計的新型3D列印電極
目前,由於3D列印電極可以提供更高的活性材料負載量從而實現更高的能量密度和功率密度,3D列印技術在包括金屬離子電池、金屬空氣電池和超級電容器等能源存儲領域的研究逐漸火熱起來。3D 列印技術包括熔融沉積建模(FDM)、噴墨列印(Ink jetting)、選擇雷射熔融(SLM)和立體光刻(SLA)等。
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兩種3D列印技術同步進行,有望用於製造電池組件
具體而言,這個過程從擠出機頭列印一個固體聚合物基開始,在該聚合物基上列印一個由交叉的聚合物鏈組成的華夫餅狀網格。接下來,噴墨頭將液滴滴入網格內的每個縫隙中。然後壓出機頭重新開始工作,在網格的頂部列印一個實心蓋,密封裡面的液體。在一項演示中,科學家們列印了由可生物降解聚合物製成的膠囊,裡面填充了「活性液體物質」。
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美國研發碳氧化矽玻璃-石墨烯紙電池電極
美國堪薩斯州立大學工程師研發出一種類似紙一樣的電池電極,可幫助開發出更好的太空探索或無人機工具。 此種電池電極具備很多特性:比其他電池電極輕10%之多,循環效率接近100%,超過1000次充電放電循環;製作材料成本低廉,由矽行業附屬品製成;可在零下15℃時正常工作,可廣泛應用於航天航空領域。
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西工大黃維院士團隊:3D列印製備石墨泡沫,實現電極材料新突破!
目前,由於3D列印電極可以提供更高的活性材料負載量從而實現更高的能量密度和功率密度,3D列印技術在包括金屬離子電池、金屬空氣電池和超級電容器等能源存儲領域的研究逐漸火熱起來。 3D 列印技術包括熔融沉積建模(FDM)、噴墨列印(Ink jetting)、選擇雷射熔融(SLM)和立體光刻(SLA)等。
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噴墨列印超薄太陽能電池可擺脫對稀有礦石的依賴
據外媒報導,沙烏地阿拉伯的研究人員開發出了薄的有機太陽能電池,這種電池同類電池相比擁有一些優勢。據了解,這種新型太陽能電池效率更高,其使用了更多的普通元件並可以被噴墨印刷到表面上進而能夠實現足夠的輕便靈活,而這能為可穿戴電子設備所用。這種新型太陽能電池設計是完全可列印的,每層都用不同的專業墨水來列印出來。
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藉助3D列印技術製備石墨泡沫電極 | 黃維院士、官操教授團隊和Jun Ding課題組合作新進展
隨著3D列印技術的飛速發展,其已被廣泛用於3D電極的結構設計,實現高效的能量存儲設備。目前,而3D列印石墨烯/石墨電極材料的製備大多採用直寫墨水列印方法(擠出式)。然而,由於該技術解析度較低(通常大於200 µm),只能實現某些簡單的3D結構(如網格,叉指結構等),從而限制了其應用。
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電池電極反應式總結
化學電源是高中的重要知識,一般在全國卷中的選擇題和大題中都有所涉及,其重要性不言而喻,而電極反應式又是重中之重,因此,必須要能快速準確地判斷或寫出電極反應式,才能在考試中取得好成績。接下來,小編帶大家梳理一下應當掌握的電極反應式(與電解池相關的未整理)。
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鋰硫電池優缺點_鋰硫電池電極材料
鋰硫電池電極材料 造紙工業一種很常見的副產品:木質磺酸鹽,已被壬色列理工學院科學家證明可做為鋰硫電池的低成本電極材料,目前研究小組創建了一款手錶鋰硫電池原型 鋰硫電池能量密度至少是鋰離子電池的兩倍之多,因此儘管可充電鋰離子電池是市場當紅炸子雞,科學家還是對鋰硫電池的開發產生濃厚興趣。 可充電電池主要由兩個電極、電極間的液體電解質以及隔離膜組成,鋰硫電池的陰極由硫碳基質構成,陽極使用鋰金屬氧化物。在元素形式中,硫是不導電的,但當硫在高溫下與碳結合時會變得高度導電,因此被看好應用於新型電池技術中。
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陳根:噴墨列印紋身電極,首個長期腦電圖乾式電極
文/陳根一般來說,為了測量心臟或肌肉組織的電活動,會將相對堅硬的電極與接觸凝膠一起應用於皮膚。不過,可能很快就會有一種更加便捷的替代方式,以臨時 「紋身」電極的形式出現。近日,據外媒報導,歐洲工程師優化了一項新技術,即使用臨時紋身電極來記錄腦電圖(EEG)大腦活動。這項技術成本低廉,可以用噴墨印表機列印出來,並且還能像傳統電極一樣準確地輸出腦電圖數據。
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基於PμSL 微尺度3D列印的三維微柱陣列電極_資訊中心_儀器信息網
微尺度3D列印技術的出現,使得三維微柱陣列電極的實現變得更加便捷、快速、高效。其中的微電極的製備過程大致為:通過PμSL微尺度3D列印技術列印得到三維微柱陣列模具,然後通過PDMS二次翻模得到PDMS材質的三維微柱陣列,最後再經過磁控濺射等金屬沉積方式將金屬比如金沉積在三維微柱結構的表面作為導電層以形成最終的微柱電極。此外,還可選擇性地在電極表面修飾Pt-Pd/多層碳納米管等其他改性物質以提高電化學檢測性能。
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英研究人員用藍藻細菌列印生物太陽能電池,能24h不間斷髮電
這一技術的發明讓太陽能電池擺脫了對陽光的依賴性。 近日,英國研究人員宣布在生物太陽能電池研究取得突破,他們將藍藻細菌當作墨水,像普通列印一樣將之列印到導電碳納米管上,而這些碳納米管能夠再次噴墨列印到一張紙上來蝕刻出簡單的電池。
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青島能源所揭示下一代鋰金屬電極的工作機制
青島能源所揭示下一代鋰金屬電極的工作機制 2019-12-17 青島生物能源與過程研究所 【字體:大 中 小】
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石墨電池電極的實驗設計
為了涵蓋每一種方法都是不切實際的,因此這裡討論了將石墨烯作為石墨烯電池研發項目中的電極應用於複合材料中的一些具體方法。所使用的數字來自已發表的實驗,僅用於比率說明目的。規模和數量可以不同,以更好地適應具體的實驗。下面是石墨烯鋰硫電池的DOE,這是目前領先的技術熱剝落還原石墨的合成。
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3D列印技術製造柔性全纖維鋰離子電池應用技術研究
圖4 基於具有液體電解質的紐扣電池的半電池和全電池的性能a)LFP纖維半電池的充放電曲線b)LFP纖維半電池的循環穩定性c)LTO維纖半電池的充電和放電曲線d)LTO纖維半電池的循環穩定性e)全電池的充放電曲線f)全電池的循環穩定性分布圖5 全纖維LIB器件與凝膠電解質的電化學性能
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研究人員3D列印石墨烯電極,可以檢測食物中的毒素
來自南洋理工大學、布拉格化學科技大學和沙特國王大學的一組研究人員製作了3D列印的石墨烯電極,能夠檢測食物中的真菌毒素zearalenone(又名ZEA,有毒的次生代謝物)。科學家們相信,他們的研究可以為食品安全保障的新方法鋪平道路。
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過充電導致的鋰離子電池電極開裂
鋰離子電池正負極在充放電的過程中發生顯著的體積變化,從而在鋰離子電池內部造成應力的積累,特別是在卷繞型電池中應力得不到有效的釋放,特別是在過充等極端情況下,電極體積膨脹加劇,可能會引起電極斷裂和失效。近日,美國馬裡蘭大學的WeipingDiao(第一作者,通訊作者)等人對鋰離子電池在過充條件下失效機理,發現鋰離子電池在過充達到一定的SoC後,會引發電極的斷裂失效。實驗中作者對4款18650電池開展了研究,電池的基本信息如下表所示。其中電池1、2和3的正極為NCM材料,而電池4的正極為NCM和LCO混合。
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鎳氫電池的電極反應式_鎳氫電池有記憶效應嗎
鎳氫電池的電極反應式_鎳氫電池有記憶效應嗎 網絡整理 發表於 2020-03-27 10:50:19 鎳氫電池的電極反應式 鎳氫電池是以金屬氫化物為負極
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Catal.等最新頂刊發文看生物燃料電池研究進展
特別是作為最具活性的氫化酶生物催化劑,[FeFe]氫化酶對氧氣表現出極端、不可逆的鈍化作用;在光輻照下也會出現明顯的降解行為。因此,儘管[NiFe]或者 [NiFeSe]氫化酶已經成功集成到高性能雙氣相擴散電極/生物燃料電池,[FeFe]氫化酶還未實現這種器件集成應用。