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韩国高校技术项目转移21


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利用多孔性金属有机结构体的超级电容器及电池应用

技术概要

●将作为可向物质内部存储大量离子的多孔性高分子物质的金属有机结构体(Metal-OrganicFrameworks,MOFs)向超级电容器及电池导入,从而研发相比于以往的能源存储设备存储容量和寿命及稳定性的性能大幅提高的能源存储设备。

实现方法及特性

●研发利用纳米大小的多孔性金属有机结构体的超级电容器:将多孔性高分子金属有机结构体制备为纳米膜形态来向超级电容器导入,从而提供存储容量大幅提高的能源存储设备。

●研发将多孔性金属有机结构体适用于电极的锂-硫电池:将添加有氮的金属有机骨架适用于电池两极,从而提供寿命和稳定性大幅提高的能源存储设备。

金属有机结构体的超级电容器结构]

技术竞争力

●当适用于超级电容器时,使能源存储容量相比于碳多孔体提高6倍以上。

●当适用于锂-硫电池时,提高电池的稳定性,从而在cycle后维持%的容量。

●涉及制备成本的问题、大量生产工序,从而可研发单位面积及每个体积的能源存储容量及寿命、稳定性大幅增加的产品。

技术成熟度及知识产权现状

●TRL(技术成熟度)阶段

TRL7阶段:可靠性评估及需求企业评估阶段

技术动态

●最近,超级电容器由于环保材料、 的循环寿命及高的充放电效率,二次电池的并用及作为可代替的技术其重要性被强调,与新能源的大大增加及电动汽车的跃升一同作为主要能源存储设备备受瞩目。

●超级电容器从小型至大型其应用领域以多种方式进行扩大,同时研发用于实现高性能、高效率、高输出的技术及与其他领域的结合技术。

应用领域

-智能手机电池领域

-汽车及运工具元领域

-无静电电源供给设备领域

-医疗用高附加设备的高输出脉冲电源领域

-其他家电产品、终端、存储器等

-军事用、宇宙航空用

市场前景

●经展望,世界电容器市场规模从年的8亿万美元增长至年的31亿万美元、年的70亿万美元。

●经展望,世界电容器市场的按照领域的占有率在整体市场中,电子工程所占的比重从年的49%减少至年的23%,电气工学从年的51%增加至年的61%。

●经展望,超级电容器在大多数领域中相比于锂离子电池示出高速增长。

来源:IDC,

项目来源

韩国女性教育发源地-淑明女子大学校是在大韩帝国时期年由朝鲜高宗之纯献皇贵妃亲自设立的大学,是国内首次创建的民族女性私立学府。

淑明女子大学建校以来以唤醒培养女性所具备的潜在力量和品行兼备的女性 为己任。淑明女子大学是韩国的私立综合女性大学,是韩国最早的女性教育机构。

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杨经理:

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