λ-MnO的改进合成及其结构和放电性能研究

来源 :第十四次全国电化学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yuhan78001
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本文改进了λ-Mn<,2>O<,4>的合成方法合成了性能优良的λ-Mn<,2>O<,4>并对其结构和放电性能进行了研究。
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电化学超级电容器作为一种新型化学储能装置,具有比功率高、循环寿命长,安全以及环境友好等优点,在启动电源,脉冲电源等方面有诸多应用,与其它电池联用,具备满足未来电动汽车动力要求的潜力。关于超级电容器电极材料的研究,从碳材料到金属氧化物,再到聚合物材料,前人做了大量工作。本文以溶胶凝胶法合成KMnO·1.5HO,并考察其作为超级电容器材料的性能。
近几年来,借助于活性物质表面法拉第反应而产生的"准电容"进行能量储存的电化学电容器──"超级电容器"(supercapacitor)的研究引起了科研工作者的关注。在各种电极材料中,导电高分子,如聚苯胺(PANI)、聚吡咯(PPY)、聚噻吩(PTH)等,因其独特的电化学特性即快速的掺杂与去掺杂过程、原料来源广、环境稳定等,特别是人们可通过设计选择相应高分子的结构来进一步提高导电高分子的性能的特点,相
电化学超级电容器是一种介于电池和传统电容器之间的新型储能元件,具有传统电池无法具有的高功率密度和放电性能,近年来发展迅速。超级电容器电极活性物质的研究一直比较活跃,目前应用于超级电容器的电极材料主要有三种:碳材料、导电聚合物复合材料以及贵金属氧化物或水合氧化物及其复合材料。Co(OH)通常用于电池活性材料的添加剂,而对它的电化学性能研究并不多。本文简要论述了在笔者研究中,前期合成出NaY分子筛,用
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本文在LaNiMnAlCo贮氢合金的基础上,研究了稀土元素Y替代部分La对合金的结构和电化学性能的影响规律。对铸态LaYNiMnAlCo(x=0,0.05,0.1,0.2)合金的晶体结构进行了Rietveld法全谱拟和分析,并对其常温和高温电化学性能进行了测试分析。
超级电容器是近年来出现的新型功率型电子元器件。它主要依靠静电荷在电极和电解液界面之间所形成的双电层中储存能量,克服了普通电容器比能量低的缺点,同时也克服了电池比功率低,不能大电流放电的缺点,是一种新型的电子元器件。活性炭具有大的比表面积,适于作为超级电容器的电极材料。椰子壳、香蕉纤维、阿月浑子果实、煤等原料已被用于制备超级电容器用活性炭。可再生炭源是一种合适的制备超级电容器用活性炭的原材料,它在生
超级电容器(Supercapacitors),又名电化学电容器(Electrochemical Capacitors),是近年来出现的一种新型储能器件。目前应用于超级电容器的电极材料主要有三种:碳材料、导电聚合物复合材料以及贵金属氧化物或水合氧化物及其复合材料。尽管过渡金属氧化物或水合氧化物(如钌氧化物)及碳纳米管能产生极大的能量密度和功率密度,然而用这些材料制造的电容器成本要比其它工艺技术高得多
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