日前,中科院上海硅酸盐研究所成功研制出一种高性能超级电容器电极材料——氮掺杂有序介孔石墨烯。以这种材料制作的“超强电池”应用于电动车,只需充
何种材料更适合用作电动车“超强电池”,长期以来科学家并未找到理想材料。中科院上海硅酸盐所黄富强研究团队发现,石墨烯是超级电容器电极的最佳选择,其研究
背景信息超级电容器 (又称为 SCAP、双层电容器等) 不仅仅是电容非常大的电容器。与标准陶瓷、钽或电解质电容器相比,超级电容器以类似的外形尺寸和重量提供更高的能量密度
科学家们已经创建出了能够储存大量电能的 电池纸 ,其拥有轻量、极薄、可折叠等特性,或有朝一日为现代超薄的电子设备提供电能。
Maxwell宣布,通用汽车旗下凯迪拉克多款型号的汽车将采用以其生产的超级电容为驱动的电压稳定系统。受此消息提振,Maxwell当日股价飙升18%。随着超级电容应用的进一步广泛,Maxwell的前景也被市场愈发看好。同时,随着中国新能源汽车市场的爆发式增长和超级电容在混合动力客车的广泛应用,中国市场也成为Maxwell实现全年业绩目标的重要基础。
新加坡南洋理工大学(NTU)、中国清华大学和美国凯斯西储大学的联合团队开发出一种像纤维一样的柔性微型超级电容器,可织成衣服作为穿戴式医疗监控、通讯设备或其他小型电子产
本文将超级电容器用于整流滤波,并进行设计和具体实现,测试证明,超级电容器可以用于电源输出端的整流滤波,而且其滤波效果俱佳。其与电解电容器相比,具有其很大的优势。滤波电容器在整流滤波电路中起着重要作用,电容量越大滤波效果越好。特别是在低压整流(如5V、3.3V甚至更低的电压)输出时往往因为滤波电容器的
近日,来自MIT的科研人员研发出一种基于纳米线打造的新型柔性超级电容器,它可以说是健身追踪器和其他可穿戴设备的新一代理想能源。
近日,来自MIT的科研人员研发出一种基于纳米线打造的新型柔性超级电容器,它可以说是健身追踪器和其他可穿戴设备的新一代理想能源。续航对于时下越来越流行的智能手表和健身追踪器来说尤为重要,但我们都知道,这些设
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双向、输入电流可编程的降压-升压型超级电容器充电器 LTC3110,该器件具主动充电平衡,适合单或两节串联超级电容器。专有的低噪声降压-升压型拓扑使该器件相当于两个单独的开关稳压器,从而减小了尺寸和成本,并降低了复杂性。LTC3110 可于备份和充电两种模式工作。在备份模式,该器件由超级电容器储存的能量供电,保持 1.71V 至 5.25V 的系统电压 (VSYS)。此外,超级电容器存储输入 (VCAP) 具备实用的宽工作范
一个基本的化学发现将很快使树木在高科技储能装置中发挥出重要作用。美国俄勒冈州I立大学的研究人员发现,通过简单的化学方法可把地球上最丰富的有机聚合物、树的一个关键组
我们对于石墨烯已不再陌生,作为“万用材料”石墨烯被广泛使用。而近期石墨烯锂电池的出现更是让储能行业狂欢,由西班牙科学家研制出的石墨烯锂电池据说充电完成
超级电容器又叫法拉电容、黄金电容器,是一种新型储能元器件,具有长寿命、高能量密度同时可提供超大功率,且兼备电容和电池特性的新型元件。目前主要应用于混合动力汽车、
华中师范大学物理科学与技术学院2名本科生为第一完成人的成果,发表在最新一期美国化学会《应用材料与界面》期刊上,该期刊审稿人给出的评价是“非常有趣”。怎
特斯拉在电动汽车领域掀起一阵巨浪,与此息息相关的动力电池也随之成为各企业关注的重点,各企业纷纷投入动力锂电池以求谋得先机。全球市场上,特斯拉投资50亿美元联合松下
“受任何新材料产业实践的基本规律限制,石墨烯的工业化生产手段已经找到,还在进行工业化生产的前期准备,并未实现真正意义上产业化、工业规模化生产。”提起眼下的石墨烯产业,北京一家专门从事石墨烯生
超级电容器(EDLC)作为一种新型储能装置,可以在众多领域解决由于传统储能电池的不足而造成的瓶颈,例如,它可当作停电时的备用电源,或在峰值功率输出时提供电力,也可在便
美国费城地区的铁路制动能量回收项目中,锂电池和Maxwell的超级电容器组成的混合储能系统不仅回收制动时的能量用于列车加速,而且还可将多余的储存能量供给所在区域的电力运
据国外媒体报道,由于一种激进的新电池技术,能在几分钟内充满电的手机很快就会变成现实。名叫超级电容器的这种以晶片的形式出现的材料,能把手机套、汽车底盘,甚至是墙壁
1 引 言能源是人类社会存在和发展的重要物质基础,随着社会的发展,能源日渐减少,并伴随着环境问题日益突出,使得越来越多的国家把目光投向可再生能源。太阳能作为重要能源之一,以其永不枯竭,无污染等优点,正得到