91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

奔馳新型有機電池取得突破,可完全通過堆肥回收

獨愛72H ? 來源:行行查 ? 作者:行行查 ? 2020-04-07 15:10 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

(文章來源:行行查)

據(jù)汽車經(jīng)消息,奔馳正在研發(fā)一種未來電池——有機電池。有機電池是一項“非常有前途的技術”,奔馳正在努力將其應用于未來的公路車輛,但它離主流生產(chǎn)至少還有15年的時間。這項技術在今年早些時候發(fā)布的梅賽德斯-奔馳AVTR概念車上進行了展示。

有機電池是由石墨烯為基礎的有機化學物質(zhì)與水基電解質(zhì)組成。這意味著他們不使用任何稀有或有劇毒的材料或金屬,使他們完全可以通過堆肥回收。早期測試表明,它們還提供了高能量密度和快速充電能力。奔馳電池研究高級經(jīng)理Andreas Hintennach說:“這是一項非常有前途的技術。我已經(jīng)看到它在實驗室的表現(xiàn),結果看起來很好,但它量產(chǎn)大約要在15-20年之后?!?/p>

石墨烯(Graphene)是從石墨材料中剝離出來,由碳原子組成的只有一層原子厚度的二維晶體。石墨烯狹義上指單層石墨,厚度為0.335nm,僅有一層碳原子。但實際上,10層以內(nèi)的石墨結構也可稱作石墨烯,而10層以上的則被稱為石墨薄膜。單層石墨烯是指只有一個碳原子層厚度的石墨,碳原子-碳原子之間依靠共價鍵相連接而形成蜂窩狀結構。完美的石墨烯具有理想的二維晶體結構,由六邊形晶格組成。石墨烯因為其特殊的結構,具有很多突出的性能,引起科學界巨大興趣,成為材料科學研究熱點。

石墨烯制備方法主要可以分為為“自上而下”和“自下而上”兩類方法?!白陨隙隆狈ㄊ且允珵樵?,通過剝離的方法來制備石墨烯層,如:機械剝離法,氧化還原法,液相剝離等;“自下而上”法是通過碳原子的重新排列來合成石墨烯,如:化學氣相沉積法,外延生長法,有機合成法等。

目前,比較主流的石墨烯制備方法有氧化還原法、化學氣相沉積法、液相剝離法和外延生長法。不同制備方法獲得的石墨烯在品質(zhì)和成本上差別較大,相應產(chǎn)品的適用領域也有差異。上述四種石墨烯制備方法中,最常采用的是氧化還原法和化學氣相沉積法。此外,也有少部分企業(yè)探索應用SiC外延生長法或液相剝離法進行石墨烯量產(chǎn)。

隨著石墨烯的研究進步,現(xiàn)在很多石墨烯相關產(chǎn)品已經(jīng)開始準備商業(yè)化進程,石墨烯產(chǎn)業(yè)可能進入快速發(fā)展的階段,市場正逐步擴大,預計未來2021年我國石墨烯市場規(guī)模將達到1026億元。
(責任編輯:fqj)

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 奔馳
    +關注

    關注

    1

    文章

    437

    瀏覽量

    24609
  • 有機電池
    +關注

    關注

    0

    文章

    8

    瀏覽量

    6453
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    琻捷電子在固態(tài)電池安全監(jiān)測領域取得關鍵突破

    近日,琻捷電子科技(江蘇)股份有限公司(以下簡稱“SENASIC”)在固態(tài)電池安全監(jiān)測領域取得關鍵突破:SENASIC的硫化氫H2S氣體監(jiān)測傳感器,已完成國內(nèi)頭部電池企業(yè)出貨。
    的頭像 發(fā)表于 03-05 16:21 ?621次閱讀

    北京奔馳整車累計產(chǎn)量成功突破600萬輛

    近日,隨著一輛國產(chǎn)梅賽德斯-奔馳長軸距GLC SUV順利駛下產(chǎn)線,北京奔馳整車累計產(chǎn)量成功突破600萬輛。這是繼2025年發(fā)動機累計產(chǎn)量突破600萬臺之后,北京
    的頭像 發(fā)表于 01-15 16:02 ?843次閱讀

    立訊精密在高速互連領域取得里程碑式突破

    近日,立訊精密自主研發(fā)的HDMI 2.2連接器及配套測試治具,正式通過HDMI Forum首批官方認證。公司成為全球首家同時獲得產(chǎn)品端與測試端雙認證的供應商,標志著在高速互連領域取得里程碑式突破
    的頭像 發(fā)表于 12-24 15:55 ?475次閱讀
    立訊精密在高速互連領域<b class='flag-5'>取得</b>里程碑式<b class='flag-5'>突破</b>

    鋼殼鑄堅盾,續(xù)航不“掉鏈” 智能手機電池殼體質(zhì)量管控

    尋求創(chuàng)新突破。傳統(tǒng)軟包電池拆卸時易被刺穿,存在安全隱患且回收難度大,而鋼殼電池憑借剛性穩(wěn)定的結構,既能實現(xiàn)安全便捷的拆卸更換,又便于回收處理
    的頭像 發(fā)表于 12-19 18:27 ?1570次閱讀
    鋼殼鑄堅盾,續(xù)航不“掉鏈” 智能手<b class='flag-5'>機電池</b>殼體質(zhì)量管控

    理想汽車海外業(yè)務拓展取得關鍵突破

    近日,理想汽車海外業(yè)務拓展取得關鍵突破:繼布局烏茲別克斯坦市場之后,理想汽車正式登陸埃及、哈薩克斯坦和阿塞拜疆市場,標志著品牌已完成橫跨中亞、高加索地區(qū)及非洲的核心市場布局,全球化進程邁入實質(zhì)性落地階段。
    的頭像 發(fā)表于 12-18 14:19 ?424次閱讀

    維度網(wǎng)|有機太陽能電池手性材料研究取得進展,光伏效率大幅提升

    有機太陽能電池技術通過手性誘導自旋選擇效應,產(chǎn)生自旋極化電流促進電荷分離。資深作者佐伯明典指出:"這種效應非常有趣,因為自旋極化能更好地分離電子和空穴,從而減少電荷復合。"分子結構對稱性調(diào)控為
    的頭像 發(fā)表于 12-01 16:19 ?576次閱讀
    維度網(wǎng)|<b class='flag-5'>有機</b>太陽能<b class='flag-5'>電池</b>手性材料研究<b class='flag-5'>取得</b>進展,光伏效率大幅提升

    能耗降低90%,廢舊鋰電池氫氧化鋰直接回收技術突破

    電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報道 隨著全球電動汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長,廢舊鋰電池回收處理已成為亟待解決的環(huán)境與資源難題。傳統(tǒng)回收工藝依賴強酸浸出、多步化學沉淀等復雜流程,不僅能耗高達每千克廢料5000千焦以上
    的頭像 發(fā)表于 11-30 05:41 ?4156次閱讀

    維度網(wǎng) | 鈣鈦礦硅串聯(lián)太陽能電池穩(wěn)定性研究取得新進展

    新加坡國立大學研究團隊在提升鈣鈦礦硅串聯(lián)太陽能電池穩(wěn)定性方面取得突破。通過改良層間連接材料的結構設計,該團隊成功使電池在65攝氏度持續(xù)運行1
    的頭像 發(fā)表于 11-22 11:46 ?655次閱讀

    北京奔馳前驅車工廠通過碳中和標準認證

    近日,北京奔馳前驅車工廠經(jīng)國際權威認證機構DEKRA德凱審核,正式通過碳中和標準ISO14068-1:2023認證,成為國內(nèi)首家通過該標準認證的整車制造工廠。作為北京奔馳的首個“零碳工
    的頭像 發(fā)表于 11-13 14:24 ?671次閱讀

    陜西名校有機胺氣體傳感器技術取得重大進展

    近日,陜西科技大學環(huán)境科學與工程學院(碳中和科學與技術學院)的陳慶彩教授團隊在惡臭氣體傳感器技術領域取得了重要進展,成功開發(fā)出一種基于MXene復合材料的新型氣體傳感器,能夠實現(xiàn)對有機胺氣體的超靈敏
    的頭像 發(fā)表于 10-09 10:31 ?185次閱讀
    陜西名校<b class='flag-5'>有機</b>胺氣體傳感器技術<b class='flag-5'>取得</b>重大進展

    清華大學在石墨負極儲能領域取得系列突破性進展

    清華大學在石墨負極儲能領域取得系列突破性進展 ? 電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報道 在全球能源結構向清潔能源轉型的背景下,大規(guī)模電化學儲能技術成為保障能源供應穩(wěn)定性的關鍵支撐,其中鈉離子電池與鉀離子電池
    的頭像 發(fā)表于 09-22 02:34 ?4810次閱讀
    清華大學在石墨負極儲能領域<b class='flag-5'>取得</b>系列<b class='flag-5'>突破</b>性進展

    Macsen Labs在鈉離子電池化學方面取得突破,申請臨時專利,并推進試點規(guī)模制造

    ) ,鈉離子電池的下一代陰極材料,鈉離子電池技術取得重大突破。 該公司已為其專有綜合工藝申請臨時專利。 該材料已經(jīng)在公司的電化學和電池研發(fā)
    的頭像 發(fā)表于 07-22 09:16 ?598次閱讀

    東風汽車轉型突破取得新進展

    上半年,東風汽車堅定高質(zhì)量發(fā)展步伐,整體銷量逐月回升,經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)改善,自主品牌和新能源滲透率和收益性進一步提升,半年累計終端銷售汽車111.6萬輛,轉型突破取得新進展。
    的頭像 發(fā)表于 07-10 15:29 ?910次閱讀

    四端鈣鈦礦/硅疊層太陽能電池效率突破29.34%:機械堆疊-光學耦合的厚度及摻雜濃度優(yōu)化研究

    單結太陽能電池的理論效率受限于Shockley-Queisser極限(29.6%),而鈣鈦礦/硅疊層結構通過分光譜吸收突破這一限制。然而,傳統(tǒng)鈣鈦礦
    的頭像 發(fā)表于 05-21 09:02 ?1313次閱讀
    四端鈣鈦礦/硅疊層太陽能<b class='flag-5'>電池</b>效率<b class='flag-5'>突破</b>29.34%:機械堆疊-光學耦合的厚度及摻雜濃度優(yōu)化研究

    中微公司ICP雙反應臺刻蝕機Primo Twin-Star取得突破

    近日,中微半導體設備(上海)股份有限公司(以下簡稱“中微公司”,股票代碼“688012.SH”)宣布通過不斷提升反應臺之間氣體控制的精度, ICP雙反應臺刻蝕機Primo Twin-Star 又取得新的突破,反應臺之間的刻蝕精度
    的頭像 發(fā)表于 03-27 15:46 ?1341次閱讀
    中微公司ICP雙反應臺刻蝕機Primo Twin-Star<b class='flag-5'>取得</b>新<b class='flag-5'>突破</b>