TiO混合电化学电容器在有机电解液中的研究

来源 :第十四次全国电化学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xue19830821
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本文对TiO2掺杂其他元素进行改性的复合氧化物在作为混合电化学电容器负极材料的制备,以及不同电解液对其电化学性能的影响进行研究,试图通过本论文的工作,对电化学电容器电极材料进行一些创新性的探索。
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染料敏化太阳能电池(DSCs)由于其低成本、高效率和环保等优点,受到各国研究者的高度重视,并展现出十分诱人的应用前景。新型高效的染料敏化剂一直是该领域研究的热点。在目前所报道的染料中,含贵金属的钌基敏化剂性能最好,但是其成本较高,且资源有限;相对来说,不含金属的有机染料敏化剂除了成本低外,还具有结构多样、易于设计和摩尔消光系数高等优点。目前所报道最高的有机染料,效率已达9.03%,具有很大的应用前
多孔炭材料是超级电容器的核心。理想的炭电极材料,不仅要有高的比表面积,也要有合适的孔径分布。从能量密度和功率密度的角度考虑,中孔对双电层电容性能会更有利。但是,对于活性炭的制备来说,高比表面积和发达的中孔结构却有相互矛盾的地方。本文以聚丙烯腈(PAN)纤维为原料,以NaOH为活化剂,制备出高比表面积中孔活性炭纤维(ACFs),研究了其在无机和有机电解液中的电化学双电层电容性能。
进入二十世纪以来,人类的工业文明得以迅猛发展,由此引发的能源危机和环境污染成为急待解决的严重问题,利用和转换太阳能是解决世界范围内的能源危机和环境问题的一条重要途径。太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源.也是清洁能源,不产生任何的环境污染。在太阳能的有效利用当中,大阳能光电利用是近些年来发展最快,最具活力的研究领域,是其中最受瞩目的项目之一。本文简要论述了无机晶体硅太阳能电池已广泛应用于生产和
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将"蓄电"与"有机电合成"相结合,将有效提高电能利用率,既能缓解电力紧张,又可降低成本,具有重要的理论意义和经济价值。本文对笔者提出的"蓄电-电化学制备"双功能液流电池的新概念进行了简要介绍。
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