纳米α-MnO2相关论文
以KMnO4、十二烷基醇聚氧乙烯(3)醚(AEO-3)、聚乙二醇400(PEG400)为原料,采用常温液相还原反应法成功制备出球形和棒状纳米-αMnO2......
以KMnO4、MnSO4·H2O和K2Cr2O7为原料,采用水热法制备了锌离子电池正极用铬掺杂型纳米α-MnO2材料。借助XRD、TEM和恒流充放电......
用KMnO2和醋酸锰为原料,在室温下固相反应经过热处理和酸处理制备纳米α-MnO2,采用X射线衍射技术和扫描电子显微镜(SEM)分析了MnO2的结......
为探究制备纳米α-MnO2的方法及样品的结构和特性,在KMnO4过量的条件下,选用盐酸作为还原剂,利用水热法制备纳米级α-MnO2,利用X射线衍......
针对高性能锌离子电池的制备,在AOT/异辛烷反相微乳液体系中,以KMnO4为氧化剂,琥珀酸二(2-乙基己酯)磺酸钠(AOT)同时作为表面活性......
以KMnO4和MnSO4为原料,CTAB为原位分散剂,采用水热法制备纳米α-MnO2。研究了反应温度、锡掺杂量和分散剂对α-MnO2微观结构的影响......
用溶胶-凝胶法和沉淀法制备了具有纳米结构的α-MnO2,分别对其进行X-射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、循环伏安(CV)等测试,结果发现......
超级电容器是介于传统电容器和电池之间的新型储能元件,具有高功率输出、高充放电效率、长循环寿命等特点,在移动通讯、电动汽车等......
用溶胶-凝胶法制备纳米级α-MnO2,并对实验条件进行了讨论.对所得的样品进行了XRD、ICP、TEM、化学分析、恒流放电、循环伏安等一系列测试,并与国际一......