《超級電容器關鍵材料製備及套用》是2018年3月化學工業出版社出版的圖書,作者是魏穎。
基本介紹
- 書名:超級電容器關鍵材料製備及套用
- 作者:魏穎
- ISBN:978-7-122-31157-3
- 頁數:203頁
- 出版社:化學工業出版社
- 出版時間:2018年3月
- 裝幀:平
- 開本:B5 710×1000 1/16
《超級電容器關鍵材料製備及套用》是2018年3月化學工業出版社出版的圖書,作者是魏穎。
《超級電容器關鍵材料製備及套用》是2018年3月化學工業出版社出版的圖書,作者是魏穎。內容簡介電極和電解質是超級電容器的重要組成部分,其種類和性質直接影響超級電容器的各方面性能。本書在介紹超級電容器的基本概念和研究進展的...
《超級電容器製備與套用》是原子能出版社2011年出版的圖書,由何鐵石、金振興、張純嬌編著。本書對超級電容器的儲能原理、評價方法和套用領域進行了介紹,並對超級電容器的關鍵組件,電極活性材料、電解液、隔膜、集電極、黏結劑等的種類、特點、製備和改性等進行了闡述,為高等院校、工礦企業等對超級電容器的研究和和...
1.液體電解質超級電容器,多數超級電容器電解質均為液態。2.固體電解質超級電容器,隨著鋰離子電池固態電解液的發展,套用於超級電容器的電解質也對凝膠電解質和PEO等固體電解質進行研究。缺點 第一︰電化學電池(3-5·W·H /千克為一個標準的超級電容器每單位重量儲存的能量一般是較低,儘管85瓦時/公斤已在...
《海膽結構碳納米顆粒的設計及其在超級電容器中的套用》是依託天津理工大學,由楊正春擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 本項目擬通過水熱反應、高溫熱處理和化學氣相沉積,設計製備海膽結構碳納米顆粒,並用作雙電層超級電容器的電極材料。依據雙電層原理,研究開發同時具有高比表面積、高電導率和孔徑分布...
《超級電容器的製造方法》公開了一種超級電容器的製造方法,包括如下步驟:電極漿料製備:將去離子水與聚氨酯放入行星攪拌機中攪拌,獲得水乳交融的粘結劑;將粘結劑放入捏合機,在捏合機內投入乙炔黑,在捏合機里攪拌;在捏合機里投入活性炭粉末,攪拌20至40分鐘,得到呈麵團狀的電極漿料預成品;將電極漿料預成品...
在項目執行過程中,我們設計了無負載納米多孔金屬薄膜負載聚吡咯製備超級電容器材料,製備了全固態超薄柔性超級電容器。製備了納米多孔鉑鎳合金電極材料、超薄納米多孔金薄膜負載導電聚合物---聚吡咯電極材料,NPG/PEDOT、NPG/PEDOT/MnO2納米多孔複合電極材料,Mn3O4、Co(OH)2、納米多孔Ti/MnO2等電極材料10餘種,發表...
《超級電容器用納米孔炭材料的設計與製備研究》是依託清華大學,由李寶華擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 超級電容器用納米孔炭材料要求孔結構、局域類石墨微晶趨向和表面結構可控,從而實現炭電極材料具有較高的本體的電子導電性,有利於電解質離子的吸附、存儲、輸運,顯著降低大電流導致的電位極化,並可...
《超級電容器活性炭電極材料製備及套用》是2017年7月化學工業出版社出版的圖書,作者是邢寶林。內容簡介 本書以低階煤為原料,採用KOH活化法製備超級電容器用活性炭,系統考察了鹼炭比、活化溫度、活化時間、升溫速率等製備工藝條件、低階煤種類及煤炭有機顯微組分等對活性炭結構和性能的影響,研究了低階煤活性炭微觀...
《碳材料在超級電容器中的套用》主要介紹超級電容器電極用碳材料,內容包括超級電容器的基本知識,以及超級電容器用各種碳材料,如活性炭、活性碳纖維、碳氣凝膠、碳納米管、介孔碳、石墨、石墨烯、碳化物骨架碳和納米門炭。每一種碳材料各立一章,首先介紹該種碳材料的結構、性能和製備方法等基礎知識,而後重點介紹...
石墨烯因其擁有較高的比表面積和高的電導率,因此在作為電容器材料時具有比傳統多孔碳材料更優異的性質,但是石墨烯體積比電容小,無法套用於大容量的超級電容器等電學器件。雖然用活性炭改性石墨烯可以提高石墨烯的體積比電容至119.7F/c平方米,但其改性過程的活化溫度較高,且石墨烯價格昂貴,同時由於2013年前...
《基於3D碳納米材料的全固態超級電容器的製備及性能研究》是依託同濟大學,由陳濤擔任項目負責人的青年科學基金項目。中文摘要 三維(3D)碳納米材料不僅具有良好的導電性還具有較大的比表面積,被廣泛套用於基於液體電解質體系的超級電容器的研究,並且能夠獲得較高的性能;但是,在全固態超級電容器中卻很少涉及...
結果表明本研究合成的氧化鎳具有較好的電化學穩定性和可逆性,其中以SDS/P123為模板製備的氧化鎳的比電容達278 F•g-1。並從微/介觀角度探索了影響氧化鎳電化學性能的機理。本研究對合成介孔材料和空心材料的機理研究,實現材料的可控制備,發展超級電容器有重要的科學意義和套用參考價值。
石墨烯超級電容器是一種特殊的電容器,擁有異常高的導電性和大表面積,在能量儲存和釋放的過程中比同類產品有較高的優越性。簡介 石墨烯超級電容器為基於石墨烯材料的超級電容器的統稱。由於石墨烯獨特的二維結構和出色的固有的物理特性,諸如異常高的導電性和大表面積,石墨烯基材料在超級電容器中的套用具有極大的...
本書介紹了生物質材料從“自上而下”和“自下而上”兩個方向在超級電容器領域的套用,從多尺度歸納了厘米級生物質、微米級纖維素微纖絲和納米級纖維素納米纖絲在超級電容器電極領域的利用方式和研究現狀,以實際案例的方式列舉了磁控濺射法、溶劑熱法、電沉積法等典型的生物質基電極材料製備方法,並結合具體材料...
本項目以高性能儲能材料為導向,擬以多孔碳薄膜和納米線陣列作為導電聚合物聚苯胺的載體,開發一種簡單有效的方法直接在集電極上製備超級電容器複合電極材料。電極材料直接生長到集電極上,可以簡化超級電容器電極製備步驟,並能有效降低電容器的內阻。複合材料的多孔碳支架能夠均勻承受聚合物在充放電過程中的應力,保證了...
推動炭氣凝膠製備的理論和實踐。本項目擬深入研究炭氣凝膠電極的製備技術,弄清炭材料的化學結構和物理織構與電性能的關係,從而製備高儲電容量、充放電穩定性好和使用壽命長的超級電容器。本項目研究不僅對於炭氣凝膠的製備工藝進步有重要促進作用,而且,對新型碳功能材料在超級電容器的套用方面也有很重要的作用。
《疊片陶瓷超級電容器電池用介質材料的合成與性能研究》是依託西北大學,由崔斌擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 以疊片陶瓷電容器(MLCC)製作的超級電容器電池(SCB)是一種功率密度大、充放電迅捷可控和安全環保的新型儲能器件,有廣闊的套用前景。本項目擬以巨介電常數鈦酸銅鈣(CCTO) 納米材料為基質來製備超...
本項目以無環境污染,且具有寬電化學電位視窗的離子液體為媒介,設計能大幅度提高超級電容器性能的離子液體基電解質,包括無溶劑純離子液體電解質、離子液體膠固體電解質和離子液體聚合物凝膠電解質等;通過離子液體基電解質在所設計的非對稱混合電容器中的套用研究,解析電極材料在非質子電解質中實現法拉第準電容儲/放電...
1.3超級電容器的套用前景 第2章電極材料的製備和性能研究 2.1引言 2.2稀釋法製備氫氧化鎳 2.2.1氫氧化鎳的製備 2.2.2電極製備和性能測試 2.2.3實驗結果與討論 2.3稀釋法製備氧化鎳 2.3.1氧化鎳的製備 2.3.2電極製備和性能測試 2.3.3實驗結果與討論 2.4模板法製備有序介孔炭 2.4.1有序介孔炭的...
氧化鎳由於固有的氧化還原可逆性、超高贗電容、環境友好及低廉的價格,是極為理想的超級電容器電極材料,但氧化鎳較低的工作電位範圍和傳統的電極壓片工藝大大降低了電極的孔隙率,阻礙離子的傳輸,以及需要添加其他非活性物質等,使氧化鎳的能量密度和功率密度難以提高。為此本項目將以極大提高電極材料能量密度和功率...
《形狀可調,柔性可拉伸超級電容器的製備及其研究》是依託哈爾濱工業大學,由鐘晶擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 柔性儲能材料是柔性電子設備運行的能量來源,因此在柔性電子的研發中居於核心地位。隨著柔性電子技術的發展,對柔性儲能材料的儲能性能、形變能力及其結構形態都提出了愈來愈高的要求。儲能材料在...
一期達到年產1000萬隻30億安時的產能,二期工程將建成1億隻300億安時生產能力。產業化後的高能鎳碳超級電容器並將率先在公交系統逐步推廣,裝配在超級電容公車輛上,並探索基於高能鎳碳超級電容器的新型公交運營模式,真正實現純電動汽車在公交系統的大規模套用,以實現節能減排。
隨著環保型電動汽車研究的興起,電化學電容與鉛酸電池及其他電池配合使用,組成複合電源系統,用於電動汽車的啟動和剎車系統。超級電容器 超級電容器又叫電化學電容器,作為一種新型能量存儲器件,具有充放電速度快、使用壽命長、效率高、使用溫度範圍寬、循環穩定性好、安全性高等特點。
一種製備超級電容器用芴基分級多孔炭納米片的方法 一種製備超級電容器用芴基分級多孔炭納米片的方法是由安徽工業大學完成的科技成果,登記於2020年1月9日。成果信息 項目成員 何孝軍;汪靜嫻;邵小龍
基於石墨烯材料的線狀超級電容器製備技術研發是由寧國市龍晟柔性儲能材料科技有限公司完成的科技成果,登記於2018年7月30日。成果信息 項目成員 彭慧勝;孫雪梅;王兵傑;陳培寧;吳景霞;孫浩;鄧鈺;劉學超;陳洲文;翁巍;黃光熙;王莉清;洪東升;錢冠男;趙永生;劉連梅;王斌;王允強;張其沖;張奇才;郭振峰;...
(7)用於超級電容器電極 超級電容器主要由電極活性材料、電解液、集流體和隔膜等部分組成,其中電極材料直接決定著電容器性能的高低。活性炭具有比表面積大、孔隙發達及容易製備等優點,成為了超級電容器最早套用的碳質電極材料。可通過對傳統活性炭的改性,製備新型及高性能的活性炭電極材料。以聚偏二氯乙烯為前驅體...