聚乙二醇(PEG)分散剂对MnO2/AC电化学电容性能的影响

来源 :2009年第十五次全国电化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shenshenxiaomo
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
二氧化锰因价格低廉、资源丰富、电化学性能好,已经广泛应用于电池材料方面,在电化学电容器的研究方面也有广阔的前景和价值。目前二氧化锰的制备方法主要有化学共沉淀法、溶胶一凝胶法、阳极氧化法等。为了改善MnO2的电容量,研究者主要从以下方面进行探索研究:向MnO2晶格中掺入其他元素;掺入合适的导电剂;选择合适的电解质液;优化制备条件。本文使用PEG不同系列的分散剂,化学混合法制备了MnO2/AC复合材料,将此复合材料与高性能活性炭组成混合电容器,并研究了不同分子量的聚乙二醇对混合电容器电化学性能的影响。
其他文献
铁氰根离子和亚铁氰根离子作为一对可逆的氧化还原电对,当被加入电解液中时,可以与活性金属氧化物同时进行氧化还原反应,从而提高整个电容器的容量性能,但是由于铁氰根快速的扩散
会议
本文研究了一种新型有机物单液流电池,正极为不溶性酚醌类化合物——四氯醌固体电极, 负极为惰性基底上的沉积镉电极,该电池的特点是,正负极采用同种电解液,即H2SO4–(NH4)2S
会议
为满足锌镍单液流电池研究以及在非并网风电系统中实际应用的需要,本文对其智能监控系统 进行了设计与研究.文中对智能监控系统的设计原理、硬件集成以及计算机监控系统的功
锂硫二次电池采用金属锂作为负极,虽然其理论比容量高达1672mAh/g,理论比能量高达2600Wh/Kg,远远高于锂离子电池。然而,锂硫电池在实际应用中也存在许多问题,如循环性能很差,
会议
超级电容器是近年发展起来的一种新型储能元件,具有功率密度高(>1000-1500 W Kg-1)、能量密度高(10Wh Kg-1)、寿命长(>10 万次)、无污染等优点。超级电容器可以与电池相结合,用
会议
可再生能源我们知道,目前世界上的能源主要是矿物燃料,包括石油、煤炭、天然气等等。这些矿物燃料是地球经历了亿万年的演变而逐渐形成的,可是人类只用了短短的几个世纪就将
电化学超级电容器具有能量密度高、功率密度高、充电时间短、充放电效率高、循环寿命长等性能。在超级电容器电极材料中,碳纳米管(CNTs)凭借其独特的纳米尺寸的中空结构、表面
会议
超级电容器,又称电化学电容器,是20世纪60~70年代发展起来的一种介于传统电容器和蓄电池之间的新型储能器件,它比传统电容器具有更高的能量密度,比蓄电池具有更高的功率密度。此外
本文利用电弧法制备得到石墨烯(graphene),并对其孔结构和电化学性能进行了研究。研究表明,利用电弧法制得的石墨烯具有发达的介孔结构,在7mol/L的KOH电解液中比电容为12.9F/g,具
钒氧化还原液流电池(Vanadium redox flow battery,简称钒电池)是一种新型的电化学储能系统,与传统的蓄电池相比,具有可快速、大容量充放电、自放电率低和电池结构简单等特点,它
会议