超级电容器材料和格式2020-2040:iDteChex

汽车与医疗保健的关键推动者,先进的材料零件在2040年2021欧洲杯k季后赛

超级电容器材料和格式2020-2040

包括石墨烯,CNT,MOF,CNF,电解质。格式包括结构,灵活,可穿戴


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新的Idtechex报告,“超级电容器材料和格式2020-2040”揭示了为什么丰田,大众,中国和其他巨人100亿美元的CRRC现在将超级电容器视为潜在的大型市场,在汽车,公共汽车等方面是一个潜在的大型市场和关键的技术。材料将控制超级电容器性能和成本。
SuperCapacitors将具有诸如可伸展的格式,电池挣扎。它们还符合电池头,12年前锂离子电池的能量密度,大多数其他参数大小均优于未来的电池。想象一下超级电容器巴士,只需要在仓库充电,以秒为单位,没有寿命最终的处置成本。
该诀窍是从易燃致癌液体触摸烧焦的椰壳旋转的超级电容器研究,以与石墨烯和碳纳米管复合材料匹配的固体离子凝胶。这需要超越当前锂离子电池的三倍的生活。电动汽车将有能量储存,没有重量或空间,因为它具有兰博基尼,吉利,麻省理工学院,伦敦帝国学院的超级电容器智能车辆车身,日本电子巨头和其他优化,整合和塑造新材料。添加无毒的柔性和可拉伸的医疗植入物和补丁,一些使用超级电容器原料根据需要切割成形。
只有这份报告评估并预测超级电容器和衍生物中的那些先进材料。2021欧洲杯k季后赛多语曲的分析,博士级IDTeChex工作人员包括2020年的大量。见分层VS Exohedral电极的新研究百分比,石墨烯与CNT与金属氧化物框架MOF电极。了解电池超级电容器 - 杂交BSH与伪容量器的挑战和机遇,用于增加能量密度,其他参数权衡的范围,从大学教授和IDTeChex专家们进行了深入介绍的。
这220页报告是IDTechex报告的姐妹,“超级电容器:应用程序,玩家,市场2020-2040”。它涵盖了现在和未来以及新材料和格式如何创造大型新业务。19页执行摘要和结论本身就足够了 - 主要是新的信息图,技术比较,商业上大量研究摘要,20年技术路线图,材料价值市场预测和材料市场中的空隙。
引言说明了成本和重量分配,功率密度和频率损害,以提高能量密度。了解超级电容器中提供的工具包,BSH和PseudoCapacity优化,研究方法,参数改进,以创造大型业务和生产流程。
第三章重点关注纯超电容器能量密度如何通过分层和exohedral电极改善。第4章对功率密度较差的商业互相提高。第5章解释了对自我泄漏的强烈改善,并且鉴于对该主题的研究巨大增加,第6章是伪潜水深度潜水。
第7章进入超级电容器电解质在任何上述选项中都很重要。许多图表比较参数和制剂,溶剂溶质与离子,vs水溶液,毒理学,采用趋势等。第8章涵盖了石墨烯,在其许多复合材料,形态和纯度的变体中应用,包括生产超级电容器中的一些。第9章将其扩展到超级电容器中的MOF和其他2D材料,第10章对碳纳米管同样对其具有原因,提高原因,进展和计划。第10章将我们带到碳纳米纤维CNF,气凝胶和水凝胶通常优先考虑承重,柔性等格式过度能量密度。
第11章专注于超级电容器车辆车身,轮胎和电缆,第12章为柔性,透明,可穿戴,可伸展,纸张和微型形式的材料。附录提供了2010-2020商业超级电容器中使用的材料。IDTechex报告,“超级电容器材料和格式2020-2040”参考整个研究。2021欧洲杯k季后赛先进的材料公司可以看到其能力的大量新机会。
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目录
1。 执行摘要和结论
1.1。 本报告的目的和方法
1.2。 定义和定位
1.3。 设备有源结构和市场间隙
1.4。 整体材料选择
1.5。 提供电压VS电容
1.6。 新兴w / kg vs wh / kg
1.7。 频率妥协
1.8。 改进将创建大型新市场2020-2040
1.9。 主要结论
1.10。 商业上大量的研究
1.11。 为什么将放置最大的超级计算机订单/将被放置
1.12。 最重要的是最重要的所需改进的路线
1.13。 技术路线图2020-2040
1.14。 活跃材料的超级电容器和衍生物的市场预测2020-2040
2。 介绍
2.1。 超级电容器组装和制造过程
2.2。 成本和质量崩溃
2.3。 电容器到电池的光谱
2.4。 超级电容器制造选项
2.5。 我们想做什么?市场差距
2.6。 区域经常击败效率
2.7。 毒药和处置:服用高地
3. EDLC能量密度如何得到改善
3.1。 概述
3.2。 分层主动电极
3.3。 Exohedral主动电极
4. EDLC功率密度如何提高
4.1。 用于互联网的权力密度
4.2。 Nawa Technologies
4.3。 纳米洋葱
5。 EDLC自放电如何减少
5.1。 概述
5.2。 最佳研究
6。 伪静脉深度潜水
6.1。 基本
6.2。 形影不离
6.3。 来自电极和电解质
6.4。 示例:Candy Cane PseudoCapacitor
6.5。 示例:最大化伪电容
6.6。 喷雾伪宽度
6.7。 承载承载伪宽松仪
7。 超级电容器电解质
7.1。 电解质影响的性质的比较
7.2。 各种电解质的电容密度
7.3。 制造商的电解质正在发生变化:示例
7.4。 协调参数
7.5。 液体VS固态
7.6。 溶剂溶质Vs离子
7.7。 完整的新选择:超级电容器材料
7.8。 水性和非水性
7.9。 示例:埃文斯电容器
7.10。 离子电解质
7.11。 乙腈
8。 石墨烯.
8.1。 概述
8.2。 示例:假肢
8.3。 2020年的许多进展
8.4。 示例:骨架技术
8.5。 一些石墨烯超级电容器玩家
8.6。 石墨烯墨水印刷
8.7。 石墨烯Mesosponge.
8.8。 石墨烯超级电容器Ragone Plots
8.9。 石墨烯研究成果CNSI,UCLA清华大学。
8.10。 示例:弯曲石墨烯:NANOTEK
8.11。 垂直对齐的石墨烯大学格勒诺布尔alpes,cnrs
8.12。 水堆积石墨烯
8.13。 石墨烯气虎
9。 MxENES,金属有机框架MOF,其他2D
9.1。 概述
9.2。 mxenes.
9.3。 金属有机框架MOF
9.4。 3d mof.
10。 碳纳米管
10.1。 CNT +钛酸锂
10.2。 紧密包装阵列
10.3。 垂直对齐的CNT.
10.4。 灵活,可折叠,纸张
10.5。 CNT纤维超级电容器
10.6。 CNT石墨烯叶结构
11. 碳纳米纤维CNF,气凝胶,水凝胶
11.1。 CNF选项
11.2。 碳气凝胶
11.3。 石墨烯水凝胶和气凝胶
11.4。 不同的纤维几何形状
12. 车辆车身,轮胎和电缆
12.1。 承重结构超级电容器材料:兰博基尼麻省理工学院
12.2。 帝国学院“无麻子能源”车身
12.3。 ZAPGO车辆车身
12.4。 汽车:昆士兰理工大学,赖博林
12.5。 汽车:Vanderbilt University USA
12.6。 电缆作为超级电容器
13。 柔性,透明,可穿戴,可伸展,可伸展,纸,微
13.1。 灵活,透明
13.2。 管状柔性可穿戴
13.3。 灵活的例子:印度Mohali纳米科技学院(Inst)
13.4。 织物
13.5。 可穿戴纤维
13.6。 可伸展的可穿戴
13.7。 示例:+ Nanyang Tu Singapore
13.8。 纸张超级电容器
13.9。 柔性印刷电路
13.10。 微型超级电容器
附录:2010-2020商业超级电容器中使用的材料

订购信息

超级电容器材料和格式2020-2040

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4,650.00英镑
电子(6-10个用户)
£6,750.00
电子和1个硬拷贝(1-5个用户)
5,050.00英镑
电子和1个硬拷贝(6-10个用户)
7,150.00英镑
电子(1-5个用户)
5,250.00欧元
电子(6-10个用户)
€7,450.00
电子和1个硬拷贝(1-5个用户)
5,700.00欧元
电子和1个硬拷贝(6-10个用户)
7,900.00欧元
电子(1-5个用户)
$ 5,995.00
电子(6-10个用户)
$ 8,495.00
电子和1个硬拷贝(1-5个用户)
$ 6,495.00
电子和1个硬拷贝(6-10个用户)
$ 8,995.00
电子(1-5个用户)
¥628,000.
电子(6-10个用户)
¥884,000.
电子和1个硬拷贝(1-5个用户)
¥678,000.
电子和1个硬拷贝(6-10个用户)
¥934,000.
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