炭气凝胶的常压制备及其超级电容器行为

被引量 : 0次 | 上传用户:AsiaITt
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
本文采用溶胶-凝胶法,以间苯二酚(R)和糠醛(F)为原料,无水乙醇作溶剂,环六次甲基四胺(HMTA)作催化剂,通过常压干燥和高温炭化、活化工艺制备得到了炭气凝胶。系统考察了溶剂的pH值和活化温度等工艺参数对炭气凝胶的比表面积的影响。同时将制备得到的炭气凝胶用作双电层电容器(Electric Double-layer Capacitor,简称EDLC)的电极材料,在30%KOH水溶液中,采用恒流充放电法、循环伏安法测试炭气凝胶电极的电化学行为。探讨了EDLC的电容特性随着炭气凝胶制备条件的变化关系。
其他文献
住电力系统的运行中,保证系统的稳定性和提高电压质量的重要方法之一是提高同步发电机励磁控制系统的稳定性,相比较其它提高电力系统稳定性所采取的措施,励磁控制系统的控制具有易于实现、高效性的优点。迭代学习控制不依赖于系统的精确数学模型,通过利用系统的先验知识来不断修正当前控制输入信号,来达到逼近期望值的方法,.且.该算法结构简单、能达到较高的跟踪精度,又能够较好地适应不确定性、非线性强耦合,这正符合电力
学位
伺服系统在众多控制系统中,凭借其输出能够精确迅速响应外部指令信号的优点受到众多研究技术人员的青睐。在应对越来越高的工业空制要求、越来越精细的社会服务需要上伺服系统完美地展现出了其作为一种可以提供优质控制性能系统的特征。在过去的几十年里,尤其是近二十年,伺服系统因其在诸多领域获得了较为广泛的应用。例如在工业控制领域,对自动车床等的控制;在航天器以及军用武器领域,对宇宙飞船和导弹等的精确控制。伺服系统
学位
太阳能光伏发电成为当今社会能源短缺的境况下,研究的一个热点领域。太阳能清洁,可再生,并且随着人们对太阳能转换技术的研究不断成熟,并达到了可大规模应用的阶段,所以光伏发电有着良好的发展前景;对其进行研究具有深远意义。本论文深入研究了独立光伏充放电控制系统;研究了系统的光伏电池的建模,蓄电池的SOC算法分析,MPPT跟踪算法,蓄电池的三阶段智能充电算法,在对蓄电池的充放电过程做了数学建模后,提出了剩余
学位
在当今社会,伴随着国民经济的快速发展和现代化程度的日益提高,优质、可靠、稳定的电能供应已成为电力用户的基本要求,电力系统稳定、安全的运行也是维持人们正常生活的保障,更是推动社会发展进步的重要基础,但是由于与电网相关的不确定因素较多,导致电力系统的稳定性受到了一定的影响,电网出现故障也是不可避免的,其危害也是显而易见的。为了在最短的时间内检测出故障,及时解决问题并恢复电力系统的正常运行状态,我们就需
学位
直流永磁球形电机因其具备多自由度使其拥有三维空间运行的能力,但球形电机有着输出轴的位置控制和控制矢量的计算很难、在重度负载情况下精确轨迹控制等问题,球形电机难以投入实际应用中。本课题在安徽省自然科学基金:直流永磁球形电机检测和控制的关键技术研究(11040606M115)的资助下,通过对不同的直流永磁球形电机的结构进行研究,选择出一款具有实用意义的球形电机,研究它的控制算法,在理论上通过后,设计了
学位
近年来,直流永磁球形电机(Detection Method For DC Permanent Magnet Spherical Motor)的研究受到广泛的重视,究其原因在于其独特的球形结构可以在空间中任意点处进行定位。当前,球形电机在机器人球关节、高精密的微操作、红外和激光跟踪等多维空间的高精度场合,展现着无可替代的作用。球形电机转子的位置检测作为电机不可缺少的反馈控制环节,其位置检测的分辨率直
学位
永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor—PMSM)作为伺服控制系统的执行元件,因其结构简单、运行可靠、抗干扰力强、跟踪误差小、超调量小、响应快速,又具有效率高、体积小、力矩大等诸多优点。所以已经在众多精密伺服控制领域得到了广泛的应用。本文首先从永磁同步电机的基本结构出发,阐述永磁同步电机的数学模型及其伺服系统的控制原理和电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)
学位
静止同步补偿器(Static Synchronous Compensator,简称STATCOM)是一种新型的智能无功补偿装置,是柔性交流输电系统家族的重要成员之一,以其平滑的无功调节、快速的动态响应等优越的性能表现,得到国内外专家学者的广泛关注。鉴于目前部分无功补偿装置落后,不能达到人们对电能质量的要求,本课题对新一代无功补偿装置STATCOM在低压配电网中的关键技术进行研究,提出相关的设计方案
学位
锆钛酸钡(BaZrxTi1-xO3, BZT)薄膜是锆酸钡和钛酸钡的无限固溶体,其介电和铁电特性不仅与锆和钛两种元素比例有关,而且与不同的掺杂机制也存在密切关系。本论文采用镍酸镧(LaNiO3, LNO)作为底电极,研究薄膜组分及掺杂对BZT薄膜介电常数、介电损耗的影响规律以及外加电场时流过薄膜的漏电流等电学性能。具体工作内容如下:首先,采用sol-gel法在(100)Si衬底上制备LNO薄膜,用
学位
多铁性材料是近几年发展起来的一类磁电多功能材料,其铁电与铁磁性之间的耦合效应,在信息储存、磁传感器、自旋电子器件、电容-电感一体化器件以及微波技术领域有着广泛的应用前景。目前已有的单相多铁性材料存在着磁电耦合效应较弱的问题,其中最严重的问题是很多材料即便在很低的温度下,也无法表现出较强的磁电耦合效应。本课题依据多铁性材料的研究现状,选择(BNT)材料作为研究方向。通过工艺技术创新,对BNT材料进行
学位