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现代流体流动诊断监测系统

专利权人:南京航空航天大学

技术内容: 随钻测井技术(LWD)是将测井仪器安装在靠近钻头部位,进行底层信息检测的一种测井方法。相比于其他小型储能器件,超级电容器具有功率密度高、循环稳定性好以及操作安全等优点。离子液体作为超级电容器电解液,具有稳定不易燃、电导率高和电化学电位窗口宽等优点,可以大幅度提高超级电容器的能量密度和工作温度范围。该项科技成果通过开发具有大比表面积、多级孔道结构的碳材料,提高超级电容器的比容量;采用离子液体(EMMImBF4)为电解液的高比能超级电容器,在常温和高温条件下都具有良好的高温性能。主要技术指标:

具体了解该成果信息,请致电:025-84892757

技术内容: 随钻测井技术(LWD)是将测井仪器安装在靠近钻头部位,进行底层信息检测的一种测井方法。相比于其他小型储能器件,超级电容器具有功率密度高、循环稳定性好以及操作安全等优点。离子液体作为超级电容器电解液,具有稳定不易燃、电导率高和电化学电位窗口宽等优点,可以大幅度提高超级电容器的能量密度和工作温度范围。该项科技成果通过开发具有大比表面积、多级孔道结构的碳材料,提高超级电容器的比容量;采用离子液体(EMMImBF4)为电解液的高比能超级电容器,在常温和高温条件下都具有良好的高温性能。主要技术指标: 器件的质量比容量最高达到50 Wh kg-1,体积能量密度最高达到40 Wh L-1,比功率最高可以达到100 kW kg-1,循环次数达到 105。适用范围与推广前景: 该科技成果开发的超级电容器可以保证以其为储能装置的随钻井传感器的在特殊工作条件下正常使用。典型案例及成效: 采用限域模板法制备掺氮石墨烯材料,在离子液体电解液中进行电化学测试,组装得到的器件质量能量密度为43 Wh kg-1,体积能量密度为34 Wh L-1,面积能量密度为16 Wh m-2。