0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

Skeleton和KIT研发:石墨烯超级电池可15秒充满电

工程师邓生 来源:中关村在线 作者:李鑫 2020-10-19 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

总部位于爱沙尼亚的初创公司 Skeleton 和德国卡尔斯鲁厄理工学院合作完成了适用于电动汽车的超级电池技术研发,这种突破性的石墨烯电池能够在 15 秒内充满电。这是一种混合电池组,结合了普通的锂离子电池和 Skeleton 自研的超级电容电池,在协同工作下发挥各自优势。

简单来说,锂电池具有很高的能量密度,这意味着它们可以储存大量的能量,但它们的功率密度往往相当低,这意味着它们的充放电速度相对较慢。这就是为什么电动车充电时间如此之长,这也是汽车行业很想消除的一个关键瓶颈。

超级电容器或超级电容器可以静态存储电荷,而不是以化学形式存储,因此它们提供了巨大的功率密度,以更高的速度充电和放电,并可持续数十万次循环而不退化。但反过来说,它们的能量密度与锂电相比是很糟糕的;要想保持同样的能量,你需要一个比同类锂电大很多倍的电池组。

Skeleton将超级电容器的某些元素与锂离子电池相结合,以达到两者兼得的效果,制成了一个很有吸引力的解决方案。Skeleton 首席执行官 Taavi Madiberk 表示: “实际上,我们的超级电池结合了超级电容和电池的优点:高表面积的弯曲石墨烯允许快速充放电,而一种专门开发的电池化学物质能够比纯超级电容可逆地存储更多的能量。这两种技术结合在一起,可以快速充电和放电,同时还能提高能量密度。”

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 石墨烯
    +关注

    关注

    54

    文章

    1616

    浏览量

    85492
  • 电池
    +关注

    关注

    85

    文章

    11672

    浏览量

    145041
  • 石墨烯电池
    +关注

    关注

    18

    文章

    254

    浏览量

    37320
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    两节串联锂电池充电管理芯片,IC型号和完整电路图和BOM表

    电池端0.6A1A。 充满电压:8.4V(针对两串锂电池)。 充电类型:升压型(Boost) 状态指示:支持单灯或双灯LED充电状态指示-。 PW4000锂电池充电管理芯片介绍 PW
    发表于 05-21 14:41

    激光共聚焦显微镜如何实现CVD石墨实时质量控制

    激光共聚焦显微镜(CLSM)的反射模式为此提供了实用解决方案。它能在几秒内完成高对比成像,实现非破坏性石墨检测与实时质量评估,有效连接实验室研发与卷对卷(R2R)生产。#P
    的头像 发表于 05-12 18:03 124次阅读
    激光共聚焦显微镜如何实现CVD<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>实时质量控制

    超级电容是什么材料做的好

    石墨与碳纳米管推动超级电容技术升级,提升能量与功率密度,但面临成本、工艺和协同挑战。
    的头像 发表于 03-01 09:31 694次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b>电容是什么材料做的好

    锁相放大器在观察石墨自发对称性破缺的量子输运测量的应用

    上海交通大学人工结构及量子调控教育部重点实验室证明了结晶多层石墨是研究由库伦相互作用驱动的各种对称破缺的理想平台。石墨中的电荷载流子的相互作用可能导致多重简并性的自发破缺。当菱形堆
    的头像 发表于 02-09 16:27 302次阅读
    锁相放大器在观察<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>自发对称性破缺的量子输运测量的应用

    石墨超级电容器的优缺点

    微型超级电容器在微型储能领域具有高功率、快充放电和长循环寿命的优势,但面临能量密度低、制造工艺复杂等挑战,需通过材料创新和结构优化提升性能。
    的头像 发表于 01-16 08:19 449次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>超级</b>电容器的优缺点

    用于氧化石墨的多模态表征与激光还原图案化的共聚焦显微技术

    氧化石墨(GO)是制备导电还原氧化石墨(rGO)的重要前驱体,在柔性电子、储能等领域应用广泛。激光还原因无掩模、局部精准的优势成为GO图案化关键技术,但传统方法难以实时观察还原过程
    的头像 发表于 12-16 18:03 587次阅读
    用于氧化<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>的多模态表征与激光还原图案化的共聚焦显微技术

    基于四点探针法测量石墨薄层电阻的IEC标准

    石墨在实验室中被成功分离以来,其基础研究与工业应用迅速发展。亟需建立其关键控制特性的标准测量方法。国际电工委员会发布的IECTS62607-6-8:2023技术规范,确立了使用四点探针法评估
    的头像 发表于 11-27 18:04 433次阅读
    基于四点探针法测量<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>薄层电阻的IEC标准

    锂离子电池石墨粉的热重分析

    石墨(天然石墨或合成石墨)是锂离子电池阳极制造中最常用的材料。石墨颗粒的类型、纯度、形状和大小会显著影响
    的头像 发表于 11-19 09:25 465次阅读
    锂离子<b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>石墨</b>粉的热重分析

    基于微四探针(M4PP) 测量的石墨电导性能评估

    石墨作为原子级薄二维材料,具备优异电学与机械性能,在防腐、OLED、传感器等领域应用广泛。随着大面积石墨生长与转移技术的成熟,如何实现其电学性能的快速、无损、高分辨率表征成为推动其
    的头像 发表于 10-16 18:03 639次阅读
    基于微四探针(M4PP) 测量的<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>电导性能评估

    突破储能“鱼与熊掌”困境!新型石墨超级电容器兼具高功率与高能量密度

    电子发烧友网综合报道 在新能源技术快速迭代的今天,储能设备的性能提升始终是科研攻关的核心方向。近期,澳大利亚莫纳什大学的研究团队在这一领域取得了突破性进展,他们开发出一种具有革命性的新型石墨结构
    的头像 发表于 10-12 07:13 7343次阅读

    石墨量子霍尔效应:载流子类型依赖性及其计量学应用

    石墨因其零带隙能带结构和高载流子迁移率,在量子霍尔效应研究中具有独特优势。然而,基于碳化硅衬底的石墨(SiC/G)器件中,n型与p型载流子的输运性能差异显著。Xfilm埃利测量作为
    的头像 发表于 09-29 13:47 936次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>量子霍尔效应:载流子类型依赖性及其计量学应用

    高精度TLM测量技术:在金属-石墨接触电阻表征中的应用研究

    石墨作为最具代表性的二维材料,凭借其卓越的电学性能在高性能电子器件领域展现出巨大应用潜力。然而,金属-石墨接触电阻问题一直是制约其实际应用的瓶颈。接触电阻可占
    的头像 发表于 09-29 13:46 963次阅读
    高精度TLM测量技术:在金属-<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>接触电阻表征中的应用研究

    石墨超低方阻的实现 | 霍尔效应模型验证

    型掺杂)和衬底散射效应。多层石墨(MLG)通过增加层数提升机械稳定性和电学性能,但其层间界面性质(如载流子密度、迁移率分布)显著影响整体性能。传统理论认为,M
    的头像 发表于 09-29 13:44 1080次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>超低方阻的实现 | 霍尔效应模型验证

    EastWave应用:光场与石墨和特异介质相互作用的研究

    本案例使用“自动计算透反率模式”研究石墨和特异介质的相互作用,分析透反率在有无石墨存在情况下的变化。光源处于近红外波段。  模型为周期结构,图中只显示了该结构的一个单元,其中绿色介
    的头像 发表于 08-13 15:36 531次阅读
    EastWave应用:光场与<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和特异介质相互作用的研究

    一文了解什么是石墨拉曼光谱表征技术

    石墨及相关二维材料》为基础,系统阐述实验设计、操作流程与数据解析方法,为科研与产业提供重复、可比对的实验指南。实验原理1.晶格振动模式sp²杂化碳原子构成的六
    的头像 发表于 08-05 15:30 1487次阅读
    一文了解什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>拉曼光谱表征技术