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矛_烯的?sh)阻率极低,被期待可用来发展成新一代电(sh)子元件。石墨烯也被认ؓ(f)是良好的gQ适合用来刉透明触控屏幕、发光板、太阌甉|板等产品。如果电(sh)池容量增?0%-70%Q体U羃?yu)三分之二,我们的生zM(x)发生哪些改变Q这意味着手机更薄、待机时间成倍增加,?sh)动车箋航能力超q?00公里Q电(sh)动汽车的全面普及(qing)或将实现?
矛_?
11?2日,记者从西北大学矛_烯制备技术与产业应用Nl了解到Q该团队在石墨烯研究与业化中的多项H破Q甉|体积~小、容量增加成为可能?
当日Q在西北大学光电(sh)技术与U米功能材料实验室,记者看C块太阌甉|板,正在初冬的阳光下工作。课题组负责人王惠教授介l,q块太阳能电(sh)池板正面甉|Q正是用了团队开发的矛_烯高振实密度银粉而制成。该技术制备的银粉材料h球Ş度高、分散性好、粒度均一、振实密度高、导甉|能优越{特炏V早?010q_(d)Nl就成功开发出国内外市场急需的太阌甉|正面甉|用高振实密度银粉材料Qƈ通过试、中试以?qing)工业放大等q程。目前,又在其基上开发出振实密度接近6g/cm3的银_材料,达世界先q水q?
大规模制备高质量、大寸、低成本的石墨烯是业化的最大瓶颈。课题组实现了高性能矛_烯批量制备,批量达到公斤?
锂离子电(sh)池电(sh)极是矛_烯目前获得应用的一个重要领域。通过引入矛_烯技术,锂离子电(sh)池可同时满?sh)动汽R领域对能量密度和功率密度的要求。截至目前,Nl完成了批?00公斤的石墨烯Ҏ(gu)石墨锂?sh)负极材料的工业化放大试验,产品性能辑ֈ了国标高性能矛_负极材料指标。同Ӟ实验室制备出多种过1000mAh/gQ毫安时每克Q质量比定w单位Q石墨烯锂电(sh)池负极材料,与国际研I同步?
王惠介绍Q陕西省相关研究h早,与世界先q水q_步。同Ӟ陕西拥有大量优质天然矛_资源Q具备发展石墨烯产业的良好基。当前,亟待完成的是实验室技术尽快{化ؓ(f)商业可用的品,占据产业铑։端。课题组正在U极搭徏q_Q推动克定w接近或大?00Amh/g的石墨烯锂电(sh)池负极材料在我省快产业化?