ZIF基非对称超级电容器的设计、优化及性能研究

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作为高效、清洁的储能设备,超级电容器凭借其高功率密度、充放电耗时短、使用寿命长、安全性高和工作温度范围广等优点而在科学研究和工业领域引起了广泛关注。电极材料作为超级电容器的重要组成部分,其组成和结构在很大程度上决定了超级电容器的电化学性能。从材料选择上讲,多孔碳材料由于其比表面积大,多级孔结构,良好导电性,较好的物化稳定性和环境友好性而被公认为是一种出色的电极材料;金属氧化物因其具有较多的活性位点,能发生可逆的氧化还原反应,是良好的赝电容器的电极材料。从结构设计上讲,电极的非对称设计即采用不同的正负
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随着经济社会的高速发展,全球化石能源储量日益减少,而且传统化石能源在使用过程中会产生大量污染气体,这些严重阻碍了社会的快速发展,可再生的新型能源(风能、水能、地热能等)已应势快速发展。然而,这些能源受地域和气候因素影响,无法普遍推广。因此,高效的能量储存和转换系统逐渐引起了人们广泛的研究。在众多的储能系统中,锂二氧化碳电池因其不仅能吸收和利用CO_(2,)而且能提供比目前锂离子电池高5倍以上的超高
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半导电层是高压直流输电电缆的重要组成部分,它处于电缆的金属线芯和绝缘层之间,能够使金属线芯和绝缘层紧密连接,消除气隙,防止因气隙放电造成的绝缘层击穿。同时,它能够均匀电场,抑制界面处的电场畸变,使电缆能够长期安全运行。在高压直流输电电压越来越高的背景下,半导电层性能的提升具有重要的作用。本文中,主要改进的是半导电层的电学性能。首先是抑制半导电层的正温度系数效应(PTC效应),这对于半导电层在高温下
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钙钛矿太阳能电池自2009年被首次报道以来,目前认证效率已经超过25.5%,其中,全无机CsPbI_2Br钙钛矿,由于其合适的带隙及优异的热稳定性,是太阳能电池光吸收层中有前途的候选材料。碳基CsPbI_2Br器件具有成本低廉的优势,但其光电转换效率仍低于有机-无机杂化器件及无机Cs Pb I_3器件。因此,制备高结晶度及低缺陷态密度的CsPbI_2Br薄膜是目前的关键课题。本文通过预热辅助旋涂工
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随着对绿色能源和高安全性能源不断加速增长的需求,可再充电的锂离子电池由于具有高存储量、长循环寿命、优异的倍率性能等优点而逐渐占领了当前主要的储能设备市场。Sn基材料作为锂离子电池(LIBs)和钠离子电池(SIBs)的负极时具有相当出色的性能,因此引起了广泛的研究兴趣。不幸的是,巨大的体积变化以及在重复的氧化还原过程中存在的严重Sn颗粒聚集行为为锂/钠离子电池的发展带来了极大的障碍。为此,本文中提出
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