超级电容器电极材料——钴、镍氢氧化物的制备及其电化学性能

被引量 : 1次 | 上传用户:fgh000000
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
超级电容器是一种介于传统电容器和电池之间的新型储能元件。它比传统电容器具有更高的能量密度,比电池具有更高的功率密度和更长的循环寿命,所以超级电容器在移动通讯、信息技术、航天航空和国防科技等诸多领域显示出了广泛的应用前景。电极是超级电容器的重要组成元件,而电极材料又是构筑电极的重要组分,因此,具有良好电化学性能的电极材料的研发对超级电容器的发展起着至关重要的作用。本文从多方面概述了超级电容器,并且制备相关的电极材料。利用现代分析测试手段对电极材料的形貌、晶型和组成等进行了表征,采用循环伏安
其他文献
本论文共分五章。第一章: Hartwig—Buchwald偶联反应的研究进展;第二章:Suzuki偶联反应的研究进展;第三章:含噻吩丙烯腈叔芳胺衍生物的合成及发光性质的研究;第四章:利用Suzuki偶联
本论文采用实验室最新设计研制的FDJ600型高真空多功能沉积设备通过离子束溅射以及射频感应耦合(inductively coupled plasma, ICP)化学气相沉积等方法,在单晶硅(111)基底上沉积了DLC超薄膜以及掺硅的DLC超薄膜。针对不同的沉积条件对超薄膜的摩擦学性能进行了研究。一、离子束溅射法制备DLC超薄膜的结构和摩擦学性能研究采用实验室最新设计研制的FDJ600型高真空多功能
采用水热合成的方法合成了片状、花状Ni(OH)2,在573与773 K下焙烧得到不同形貌的NiO样品。通过物理表征手段,如X射线粉末衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、BET比表面得到样品NiO的晶相以及形貌特征。通过氢气程序升温还原(H2-TPR)、X射线光电子能谱(XPS)手段的表征得到样品NiO的化学信息;利用CO氧化作为探针反应,评价不同形貌NiO样品的催化活性。实验结果表明:对相同
随着人们生活水平的提高,消费理念不断成熟,健康、绿色成为食品消费的主流,在酒类产品中人们越来越多的选择啤酒,啤酒行业由此得到了迅速发展。啤酒的风味质量稳定是啤酒成功销售