超电容器相关论文
目前,超级电容器由于其能够高功率、高能量密度存储和使用电能成为了研究的热点。有研究表明,微观结构呈层状堆叠样式的电容器具......
二氧化锰电池的研究仍然引人注目。近来,碱性锌锰电池的研究包括:研究二氧化锰合成的新方法,以提高其高功率性能;研究如何消除阻碍大......
聚苯胺是一种导电的聚合物,它作为电化学电容器电极材料具有很大的准电容,使用活性炭与聚苯胺复合电极,既可以利用活性炭的双电层......
电极材料是决定超电容器性能的关键因素,研究与开发新颖的电极材料是提高超电容器性能的重要途径。开展这方面的研究工作既有重要的......
本文主要围绕如何在常压下制备超电容器用炭气凝胶进行研究,目的是提高炭气凝胶的比电容和简化制备工艺。具体的说包括以下四个方面......
基于大量文献的研究,开展了超电容器用氮化钼和氮化钒以及其改性物的制备、表征和电化学性能研究。利用气固相反应制备了γ-Mo_2N......
炭气凝胶是一种多孔炭材料,具有可控的三维网络结构和良好的导电性,是超级电容器理想的电极材料。近年来备受关注,已成为研究的热......
文章通过三氧化钼与氨气的高温反应,采用程序升温法开展了氮化钼的制备,采用XRD和表面测定等方法对反应产物进行了表征和研究.探讨......
采用溶胶凝胶方法制备了具有纳米尺度和多孔特征的氧化钌超电容器活性材料,探讨了烧结温度对电极材料的晶体结构,颗粒大小及电化学......
MoO3和Sb2O3混合物与NH3通过程序升温反应制备电极材料,用XRD和SEM方法表征反应产物.SEM表明,电极成膜物质为纳米晶体.电化学方法......
MoO3和CoO混合物与NH3通过程序升温反应,运用XRD和SEM对氮化产物--电极材料进行表征和表面形貌研究.结果表明氮化产物中有Co3N的生......
以碳纳米管(CNTs)为基体材料,用浓硝酸回流处理碳纳米管,TEM(透射电子显微镜)研究表明碳纳米管的端帽被部分打开,通过液相反应对碳......
以间苯二酚和甲醛为反应物,氢氧化钙和碳酸钠为催化剂,通过溶胶-凝胶法制备出有机凝胶.研究了不同催化剂及其含量下凝胶化过程中电......
电化学电容器作为一种新型储能器件具有广泛的应用.采用 (NH4)2S2O8化学氧化聚合苯胺法制备了聚苯胺电极材料,采用化学物理二次催......
美国科学家们已经用近乎办公室普通用纸的纸张,加上一些碳和银的纳米材料,制成了电池和超电容器。这项研究结果拉近了人们与超轻型、......
通过催化裂解法制备了碳纳米管并采用超声震荡的方法制备成板式碳纳米管电极.碳纳米管材料比容量为39 F·g-1,并表现出良好的......
通过催化裂解法制备碳纳米管材料,以泡沫镍作为集流体制备成电极并采用LiClO4/PC为有机电解液组装成60 F超级电容器,其内阻为35 m......
文章通过三氧化钼与氨气的高温反应,采用程序升温法开展了氮化外钼的制备,采用XRD和表面测定等方法对反应产物进行了表征和研究,探讨......
综述了聚苯胺与金属纳米所组成的复合材料在各种电子元件,如燃料电池、二次电池、超电容器、传感器和信息存储器件等方面的应用进......
据美国《连线》科学(Wired?Science)报道,科学家们已经用近乎办公室普通用纸的纸张,加上一些碳和银的纳米材料,制成了电池和超电容器......
美国UCLA实验组的科学家们研制出了一种新颖的固体超电容器,它是作为计算机在断电时的一种备用装置.这种电容器将正负电荷贮存于两个......
使用传统的水解方法制备氢氧化镍胶体,在300℃下进行烧结处理后得到具有特殊微结构及表面特性的超细氧化镍材料。电化学方法证明该材料......
以FeCl3为氧化剂,用化学氧化法制得了聚(3-甲基噻吩)粉末,此法操作简单且产量高.由此得到的活性物质与乙炔黑、偏氟乙烯-六氟丙烯......
碳纳米管具有良好的导电性和合适的孔径分布以及较高的比表面积.选用聚四氟乙烯(PTFE)作为碳纳米管极板的粘结剂,网络结构的泡沫镍......
导电聚合物制备电极的超民容器有两种类型:导电聚合物直接制备电极和导电聚合物高温热解为硬碳制备电极的电器。导电聚合物超电在于......
本文采用溶胶凝聚方法制备了超细氢氧化亚镍电极材料并通过在其中掺加适量碳纳米管的方法大大提高了电极的比容量并有效改善了电极......
电化学超电容器作为一种新一代储能系统具有广泛的应用领域,直流充放电,循环伏安以及交流阻抗等实验显示了本文制备的活性碳材料以及......
应用XRD、SEM和循环伏安等方法对γ-氮化钼及其复合电极进行了表征和测量,研究了浸渍液中钒酸铵浓度对成膜物质的表面形貌、结晶形......
Performance of a combined capacitor based on ultrafine nickel oxide/carbon nanotubes composite elect
A new sol-gel process for the preparation of ultrafine nickel hydroxide electrode materials was developed. The composite......
介绍了一种贮能装置--超电容器(或电化学电容器)的发展概况、基本原理、电极材料、电解液以及它目前的应用领域与可能的应用领域.......
导电聚合物制备电极的超电容器(Supercapacitors) 有两种类型: 导电聚合物直接制备电极和导电聚合物高温热解为硬碳(Hard carbon)制备电极的电容器。导电聚合物超......
超电容器具有能量密度高,循环寿命长,可大功率充放电等特性,应用前景诱人。导电性聚合物由于可取得较高的容量和价格低廉,是合适的......
评述了国外在III型聚合物超电容器方面的研究进展。目前,国外一些主要研究单位已经进展到研制模型电容器的阶段。III型聚合物超电......
环境和能源问题要求未来的汽车提高效率、降低污染,为此,电动汽车(EV)的开发已 有了很大的进展,并且已产生了一次充电可行驶200km以上......
通过催化裂解法制备了碳纳米管并进一步制备了碳纳米管薄膜电极.基于该种材料的超电容器电极比容量达到36 F/g并表现出良好的功率......
评述了国外在III型聚合物超电容器方面的研究进展.目前,国外一些主要研究单位已经进展到研制模型电容器的阶段.III型聚合物超电容......
用高比表面积活性炭作为原料,酚醛树脂为粘结剂,在120℃高温下粘结成型制备系列超电容器用固体活性炭电极,改变酚醛树脂添加量考察......
为制备实用化的超电容器,对活性炭材料进行了表征,详细描述了活性炭/炭黑复合电极的制备工艺.通过循环伏安法和恒电流充电法,对活......
使用高比表面积活性炭可以制备不同电容量、不同工作电压的超电容器,高比表面积活性炭的比电容量远高于普通活性炭.10 F(9V)、45 F......
用活性炭作为超电容器的电极材料,在不同条件下对超电容器进行充放电测试,考察其在不同充电条件下的容量变化.实验发现,微孔活性炭......
采用催化裂解的方法制备了碳纳米管,其比容量为12 F/g.采用碳纳米管作为电极基体,采用阴极电化学还原Ni(NO3)2的方法在碳纳米管基......
使用传统的水解方法制备了氢氧化镍胶体,在300℃下进行热处理后得到具有特殊材料微结构以及表面特性的超细氧化镍材料,电化学方法证明该......
碳基电化学超电容器作为一种新一代储能系统具有广泛的应用.多种测试及研究手段表明本文制备的炭材料具有适合电化学超电容器用途......