准电容相关论文
本文利用化学共沉淀法制得水合MnO粉末用于超级电容器电极材料.XRD分析结果表明,该样品主晶相为α-MnO·nHO.以该粉末作为活性物质......
对硫酸铜溶液为电解液的超级电容器电化学性能的研究
对硫酸铜作为超级电容器电解液的电化学性能进行了研究.结果表明,在电极相同......
聚苯胺是一种导电的聚合物,它作为电化学电容器电极材料具有很大的准电容,使用活性炭与聚苯胺复合电极,既可以利用活性炭的双电层......
在导电聚合物中,聚苯胺作为电化学电容器电极材料具有很大的准电容,使用聚苯胺修饰活性炭电极即可以利用活性炭的双层电容又可利用......
电化学超电容器作为一种新一代储能系统具有广泛的应用领域.直流充放电、循环伏安以及交流阻抗等实验显示了本文制备的活性碳材料......
电化学电容是一种与电池和传统的电容都不同的新型储能器件。电化学电容具有比传统的物理电容高20~200倍以上的质量比电容。研究证......
在不同的pH值下,以KMnO4氧化Mn(NO3)2分别合成2种化学MnO2.晶体结构和晶型经X射线衍射仪和X射线扫描电镜检测,表明pH值对晶体形成......
采用溶胶凝胶方法制备了具有纳米尺度和多孔特征的氧化钌超电容器活性材料,探讨了烧结温度对电极材料的晶体结构,颗粒大小及电化学......
以MnSO4和K2S2O8为原料,采用液相法制得MnO2并制成电化学电容器电极;采用X射线衍射和扫描电镜对产物进行结构形貌表征,采用恒流充放电......
采用循环伏安电沉积技术在钛基上获得水合氧化钌(RuOx·πH2O),其比容量为105F/g。通过电化学测试(循环伏安、恒电流充放电)、X射线......
电化学电容是一种与电池和传统的电容都不同的新型储能器件。电化学电容具有比传统的物理电容器高20-200倍以上的质量比电容,研究证......
采用化学共沉淀法制得无定形水合MnO2粉体用于超级电容器电极材料.X射线衍射(XRD)分析结果表明,该样品主晶相为α-MnO2·n H2O......
以国产嵌段共聚物P123为模板剂制备了介孔氧化硅模板KIT-6,利用“反相复制法”制备出具有介孔结构的二氧化锰电极材料。BET测试结果......
使用传统的水解方法制备氢氧化镍胶体,在300℃下进行烧结处理后得到具有特殊微结构及表面特性的超细氧化镍材料。电化学方法证明该材料......
为提高普通活性炭材料的电化学性能,用Ni(NO3)2溶液浸渍法和高温热解对活性炭进行改性处理。分别采用氮气吸附法、SEM、XPS等方法分析......
研究了以纳米Fe3O4和活性炭(AC)为电极材料的超级电容器.以FeSO4·7H2O和氨水为原料,采用微波法制备出平均粒径为36nm的Fe3O4纳......
以十二烷基硫酸钠为模板剂,采用尿素为沉淀剂,用均匀沉淀法,适当控制尿素的水解速度,制备具有介孔结构的氢氧化镍胶体,在不同温度......
在不同的pH值下,以KMnO4氧化Mn(NO3)2分别合成2种化学Mn02.晶体结构和晶型经X射线衍射仪和X射线扫描电镜检测,表明pH值对晶体形成有一......
电化学超电容器作为一种新一代储能系统具有广泛的应用领域,直流充放电,循环伏安以及交流阻抗等实验显示了本文制备的活性碳材料以及......
分别采用混酸、空气、硝酸和高锰酸钾对碳纳米管进行氧化处理,以在其表面引入官能团,进而研究了表面官能团对碳纳米管电化学性能的......
将市售活性炭用Ni(NO3)2及Co(NO3)2溶液浸渍后进行高温热解处理。采用BET、循环伏安、恒流充放电等测试手段,研究改性活性炭电极构成的......
本论文以研制廉价、高比能量和高比功率的电化学电容器炭电极材料为目的,开展了以酚醛树脂、石油焦和三聚氰胺树脂为碳前驱体制备......
使用传统的水解方法制备了氢氧化镍胶体,在300℃下进行烧结处理后得到具有特殊材料微结构以及表面特性的超细氧化镍材料,电化学方......
分别采用混酸、空气、硝酸和高锰酸钾对碳纳米管进行氧化处理,以在其表面引入官能团,进而研究了表面官能团对碳纳米管电化学性能的......
0引言局部放电是当外加电压在电气设备中产生的场强,足以使绝缘部分区域发生放电.但在放电区域内未形成固定放电通道的放电现象。局......
本文以廉价二氧化锰作为电化学电容器的电极材料,系统研究不同晶体结构二氧化锰的电化学性能为工作目的,多种现代物理测试手段和电化......
通过循环伏安(CV)、恒电流充放电和电化学阻抗谱(EIS)等测试方法,研究了电化学改性石墨电极对硫酸溶液中Fe3+/Fe2+的电催化性能与......
通过多种电化学测试技术评价了石墨电极在2.3 mol/L H2SO4溶液中的电化学活化工艺及其准电容性能。结果表明,活化工艺宜采用恒电流......
复合金属氧化物作为一种新型电极材料,不仅具有优良的电容特性,而且能够实现材料性能和成本的合理平衡。本文制备了不同种类的复合......
利用氯化钌和碳酸氢钠为反应前驱体,采用溶胶凝胶方法制备了粒径小于70nm的超细氧化钌电极材料。将材料在210℃下加热烧结处理后,材......
本文采用利用氯化钌和碳酸氢氨为反应前驱体,溶胶凝胶方法制备了超细氧化钌材料.将材料在250℃下加热脱水处理后,材料具有良好的表......