纳科诺尔

NEWS

了解行业动态,获取企业资讯

纳科诺尔固态实验室在柔性纤维超级电容器研究领域取得阶段性重要进展

时间:2026-09-10 09:41

时间:2026-09-10 09:41

【摘要】 说明:本成果为公司河北省固态电池材料工艺与先进装备制造重点实验室的基础前沿学术研究成果,仅发表学术论文,暂未实现产业化,暂不产生营业收入,未来产业化落地存在较大不确定性。

(说明:本成果为公司河北省固态电池材料工艺与先进装备制造重点实验室的基础前沿学术研究成果,仅发表学术论文,暂未实现产业化,暂不产生营业收入,未来产业化落地存在较大不确定性。)

近日,纳科诺尔“河北省固态电池材料工艺与先进装备制造重点实验室”传来捷报:实验室博士后郭焕焕联合青岛大学,在国际权威期刊《Journal of Energy Storage》发表研究论文,成功开发出具有超高面电容的分级NiCo-LDH/NiCoOOH异质界面纤维电极,为可穿戴电子设备的高性能供能提供了全新方案。

本次发表的研究论文,聚焦柔性储能领域的关键难题——如何在柔性纤维上实现更高的储能密度。研究团队通过简便的两步电化学法,构建出非晶/晶体异质界面,成功开发出分级NiCo-LDH/NiCoOOH异质界面纤维电极。通俗地说,两种材料的复合让界面处形成协同效应,在保持纤维柔性的同时,把单位面积的储能水平推到了新的高度。

这次研究成果最直观的体现,是一组扎实的数据:

  • 纤维电极面积比电容高达19.0F·cm⁻²,实现超高面电容;
  • 在20mA·cm⁻²的高电流密度下,电容保持率达79%,大功率充放电依然稳定;
  • 循环7000次后,仍保持72%的电容,长期使用性能可靠;
  • 基于该电极组装的柔性全固态同轴纤维超级电容器,能量密度达213.0 μWh·cm⁻²。

面电容高,意味着同样面积能储存更多能量;高电流密度下保持率高,意味着快速充放电不掉链子;7000次循环后容量保持72%,意味着器件足够耐用。三项性能叠加,正是柔性储能器件从实验室走向实用场景的关键一步。

这一成果充分彰显了纳科诺尔固态实验室在新能源材料与界面工程领域的自主研发实力。实验室聚焦固态电池关键材料、工艺与装备,依托公司国家级制造业单项冠军和专精特新“小巨人”的产业优势,已形成干法成膜、转印复合、等静压等核心装备矩阵。未来,我们将继续深耕固态电池赛道,以“材料+工艺+设备”一体化创新,加速推动下一代柔性储能技术的产业化进程。

(风险提示:上述内容为实验室阶段性学术研究成果,相关技术距离产业化、商业化应用尚有较长周期,何时落地存在不确定性,对公司短期经营业绩无影响,敬请投资者理性看待,注意投资风险。)

相关信息