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    DGAP-News  599  0 Kommentare First Graphene Limited gibt Zusammenarbeit bei Energiespeichermaterialien bekannt







    DGAP-News: First Graphene Limited


    / Schlagwort(e): Kooperation/Finanzierung






    First Graphene Limited gibt Zusammenarbeit bei Energiespeichermaterialien bekannt


    23.09.2019 / 08:04



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    First Graphene Limited ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe, gibt die Unterzeichnung eines weltweiten Lizenzabkommens mit der Universität von Manchester bekannt.


    Die wichtigsten Punkte:

     



    - Unterzeichnung einer Exklusivlizenz für neue Graphen-Hybridmaterialien mit der Universität von Manchester.

     



    - Das einzigartige Know-how ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher Kapazität, die direkt auf die Bedürfnisse des wachsenden Marktes für Superkondensatoren zugeschnitten sind.

     



    - Erstes Forschungsprogramm, das direkt durch Finanzierung von der britischen Regierung finanziert wird.

     



    - In den Laboratorien des Unternehmens am Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) an der Universität von Manchester wird ein Verfahren im Pilotmaßstab entwickelt.



     



    Die Lizenz gewährt exklusive Rechte an patentierter Technologie für die Herstellung von Graphenmaterialien mit Metalloxidbeschichtung unter Verwendung eines geschützten elektrochemischen Verfahrens. Diese neuen Graphen-Hybridmaterialien bieten den Herstellern von Superkondensatoren eine neue Klasse von Hochleistungs-Kondensatormaterialien.

     



    Superkondensatoren bieten Energiespeicher mit hoher Leistungsdichte sowie mit der Möglichkeit mehrerer Lade-/Entladezyklen und kurzer Ladezeiten. Der Markt für Superkondensator-Bauelemente wird laut Prognose um 20 % pro Jahr wachsen und bis 2022 einen Erlöswert von ungefähr 3,1 Mrd. AUD erreichen. Wie bei Batterien wird das Wachstum des Superkondensatormarktes durch die Versorgung mit den richtigen, leistungsstarken Materialien infrage gestellt, die heute von der Verwendung mikroporöser Kohlenstoffnanomaterialien mit einer typischen gravimetrischen Kapazität von 50 bis 150 Farad/g dominiert werden.

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