English | 简体中文 | 繁體中文
一流镖客16bk.com

书写民间股市传奇...

超级风口20厘米涨停---千亿级COFs材料:之 百合花

admin2024-04-16 15:00:0162

300905宝丽迪 5倍空间 COFs材料 创业板龙头


HWT一流镖客

百合花 603823 COFs材料 主板龙头HWT一流镖客

HWT一流镖客

HWT一流镖客


HWT一流镖客


HWT一流镖客

HWT一流镖客

HWT一流镖客


HWT一流镖客

HWT一流镖客

COFs(共价有机框架结构)是一种具有多孔晶体结构和强共价键连接的有机聚合物,主要由轻元素(如碳、氢、氮、氧、硅、硼等)构成。自2005年Yaghi等人首次通过水热法合成了由 B-O 共价键连接的有机多孔框架化合物 COF-1和 COF-5以来,这种与MOFs结构类似的有机多孔材料迅速受到人们的热捧。根据其空间结构,COFs可以分为二维和三维结构。三维COFs中在催化、气体吸附等方面应用较多,这一点与MOFs相似。二维COFs在储能领域具有广阔应用前景。本期整理了近期发表在顶刊的COFs的研究进展,一起看下~HWT一流镖客

那今天就来简单说说COFs材料在固态电池中的应用HWT一流镖客

锂电池的问世最早可以追溯到20世纪60年代最早的锂电池包括概念的提出负极是金属锂因为金属锂具有每g大概3800mah的高比容量低电势低密度等优点是一种理想的材料但由于金属锂化学活性太高十分容易与水和氧气发生剧烈副反应加上容易生长枝晶而最终在1985年日本化学家吉野彰采用石墨替换锂金属作为负极发明了第一个可商业化应用的锂离子电池也正是因为在锂电领域的卓越贡献吉野彰同另外两名化学家获得了2019年诺贝尔化学奖用石墨替换金属锂最大的代价就是牺牲了比容量大概只有金属锂的十分之一380mah/g这么多年过去了锂枝晶和副反应依然是锂电池发展路上最难解决的问题而负极材料从锂电池石墨负极到其他碳材料负极再到半固态硅碳负极都提升有限这迫使我们一直在寻找更好的材料来恢复曾经失去那90%的容量随着固态电池固态电解质的出现安全问题的突破硅碳负极将成为过渡产品锂金属负极将重登历史舞台也将是固态电池最终的方向HWT一流镖客

说到COFs材料在固态电池中的应用我们先看清华大学课题组的研究成果之一HWT一流镖客

HWT一流镖客

在LI-LI电池性能试验中实验结果表明COF材料在稳定锂金属负极中可以发挥重要的作用并产生了非常超预期的结果普通隔膜组在运行200小时候出现了短路拆开电池发现锂枝晶疯狂生长锂电极表面有很多副反应产物COF微孔膜的一组运行2000小时后不但没有枝晶的生长金属电极锂片竟然还有光泽也就意味着锂金属电极连副反应也没有上文说到锂枝晶和副反应依然是锂电池发展路上最难解决的问题现在锂电池企业能做到的就是控制枝晶的生长但是控制锂金属电极副反应除了清华实验室使用COFs材料的研究成果目前据了解还没有第二家能做到循环之后的锂片没有副反应这个结果对于行业来说都是具有不止一个代差的技术进步HWT一流镖客

我们再来看一组COF隔膜在提高导电率的实验HWT一流镖客

HWT一流镖客

这个实验数据比较直观和简单就不再解读了就是提高导电率HWT一流镖客

以上只是COFs应用的两个方向也是有固态电池强逻辑的基础但这只是COF是材料应用的冰山一角这也是为什么说COFs不必蹭固态电池的概念的原因由于COFs刚性框架结构高表面积比低溶胀结构贯通孔径可调等诸多优势COFs材料的表面积比一般在小几千㎡/g而传统多孔材料一般几百㎡/g这种材料作为吸附剂对目前的传统树脂确实是降维打击之所以没有大规模应用仅停留在学术研究只因为之前只能在实验室毫克级的合成价格昂贵论毫克卖并且有钱也买不到更多的原材料阻碍了产业化发展宝丽迪子公司耀科新材料实现了世界首次的吨级制备而且独创的绿色熔融技术反应简单成本低更环保可以说是解决了阻碍COFs材料产业化的世界级难题量产材料根据官能团不同纯度不同价格也会略有差异总之开始价格不会太便宜现仅用得起的卖以下是均孔树脂与传统树脂的对比优势一目了然HWT一流镖客

HWT一流镖客

COFs材料未来还有更多应用比如海水淡化核污染防治水污染处理生物医药空气治理储氢储能光电材料传感催化湿法冶金气体捕捉提纯等这里储氢是未来理想材料之一有机会细说总之COFs材料是未来炙手可热的发展应用方向同时宝丽迪自身基本盘也很稳HWT一流镖客

HWT一流镖客

HWT一流镖客




HWT一流镖客

其他股票