赝电容相关论文
采用溶胶凝胶法制备了棒状结构纳米五氧化二钒(NR-V2O5),并以此为原料进一步合成了三维分层多级结构的五氧化二钒(3D-V2O5)。最终以沥青......
在能源问题日趋严峻的背景下,具有快速充放电、稳定循环性等优点的超级电容器作为一种高效的储能装置,成为目前的研究热潮。为进一步......
超级电容器在能源供电应用中显示出高功率密度和长期循环寿命。多元金属氧化物伴随多价阳离子、多种充电/放电动力学而成为有前途......
以不同温度和不同制备时间作为实验条件,采用溶剂热法制备了1#、2#、3#三类Ni-MOF材料。然后,将MOF材料中的3#和氧化石墨烯(GO)等多孔......
采用金属硝酸盐为金属源,NaOH和Na2CO3为沉淀剂,利用共沉淀法制备了La(Co0.2Cr0.2Fe0.2Mn0.2Ni0.2)O3高熵氧化物负极材料,研究了粉......
超级电容器广泛应用于消费电子、可再生能源发电系统、后备电源和轨道交通等领域。对双电层超级电容器的碳基材料、赝电容超级电容......
以氧化石墨烯和三聚氰胺为原料制备氮/石墨烯复合材料。用XRD、SEM、XPS和N2吸附等进行物理性能分析;用交流阻抗谱、恒流充放电(GCD)......
超级电容器是一类高效储能器件,电极材料作为其重要组成部分,在很大程度上决定了器件的性能。与双电层电容电极材料相比,基于赝电......
利用乙醇和去离子水的混合溶液为溶剂,通过静态水热处理合成NiO,并对其在KOH电解液中的电化学行为与CO2吸附性能进行探究。采用X-射......
本文在活性碳布表面用恒电流法沉积一层聚吡咯,然后再在聚吡咯表面通过水热反应原位生成一层二氧化锰,获得了新型二氧化锰-聚吡咯-改......
近年来,随着可穿戴设备的飞速发展和其市场规模的不断扩大,人们对高能量密度柔性储能器件的需求也日益增长。碳纳米管(CNT)/聚苯胺(PA......
随着煤、石油等化石能源的不断枯竭以及电动汽车和便携式电子设备的不断发展,开发环境友好、能量密度/功率密度高以及循环稳定性好......
随着集成电路的快速发展,人们对电子产品的需求持续增长,使得制备微电路成为研究者们竞相追逐的热点。玻璃材料因其具有高透射率、......
以廉价的椰壳为原料制备了高比表面积的多孔碳材料,然后在密闭的反应釜中以硝酸蒸汽对多孔碳材料进行了后处理,制备了亲水性更好的......
超级电容器是一种具有快速充放电、高功率密度、超长循环寿命特性的新型储能器件,在电动汽车、微型智能电子设备、柔性和可穿戴电......
能源危机、环境污染推动了新型储能设备的研发。超级电容器因比电容高、充放电速率快、循环稳定性高、绿色环保的优点,已经成为电......
超级电容器是一种能源转换和储存器,以其充放电速率快,循环寿命长,安全性高等特点,已受到越来越多研究者们的关注。炭材料因其比表......
随着便携式设备与新能源汽车的不断发展,寻求一种同时具有高能量密度以及快速充放电速率的能源储存装置是十分必要的。电化学能源......
锂离子电池(LIBs)的能量密度高、循环稳定性好,在电子市场及动力电池市场具有非常重要的地位。作为电池核心的负极活性材料,与电池电......
钼基化合物具备良好的导电性、丰富的表面价态和较高的催化活性,可同时作为电催化析氢和超级电容器电极材料。一维有序纳米管结构......
高能量密度的锂离子电池的应用日趋广泛,寻找兼具高能量密度、快速充放电、长循环寿命能力的材料成为了研究热点.采用冶金法制备了......
随着便携式和柔性可穿戴电子设备的广泛研究及应用,人们对功能性的高能量储能器件需求日益激增。超级电容器(SCs)具有快的充放电速......
电极材料是决定超级电容器性能的关键因素。钴酸镍纳米材料因其合成简单,价格低廉,储量丰富且理论比电容较高等优点,成为超级电容......
锂离子电池由于具有高能量密度和长循环性能等特点,已在便携式设备以及电动汽车等领域得到了广泛应用。然而快速消耗的锂资源和日......
众所周知,超级电容器的核心部件是它的电极材料。过渡金属镍及其化合物不仅具有优异的电化学性质,还具有价格便宜、来源广、环境友......
随着经济水平和生活品质的提高,人们对便携式电子设备和电动车辆的需求呈现不断增长态势。开发出高性能、低成本、环境友好的先进......
超级电容器因具有循环寿命长和功率密度高等特点而成为材料与能源领域的研究热点。其中,电极材料作为超级电容器的关键组成部分,无......
碳泡沫因其具备较大比表面结、较高的孔隙率和优良的导电性、吸附性等特征,在电极材料、环保、催化剂载体等各个领域都有着广泛的......
具有多重氧化态以及可逆的小离子存储的钼酸钴(CoMoO4),能表现出高理论容量和能量密度,是非常具有前景的锂离子电池和钠离子电池负......
为了合理利用可再生能源,亟需从电极材料种类和结构等本质特点出发,研发出具有高效、低耗的储能器件,使庞大的可再生能源系统与琳......
传统化石燃料的有限储量、低效率、高污染推动了高效、环保、绿色可持续能源的开发与利用,能源存储技术对实现绿色能源的实际应用......
超级电容器作为一种电化学储能器件,具有充放电速度快、功率密度高、使用寿命长、经济绿色环保等优点,其电化学性能受限于所使用的......
锂离子电池已经广泛应用于手机等微小型移动终端。但对于许多领域,如新能源汽车、大型储能电站和航空运输等,现有的锂离子电池却很......
随着微型、便携式和高度集成电子设备的爆发式发展,对具有高能量转换的小型化储能器件的研究成为人们感兴趣的方向。平面微型超级......
当前,锂离子电池在社会科技发展中的地位变得日益重要,对兼具高能量密度和快充能力的锂离子电池的追求更是越来越紧迫。石墨类材料......
电极材料是超级电容器的核心,其电化学性质直接决定超级电容器性能。过渡金属氟化物BaMF4(M=Mn,Co和Ni)作为超级电容新型电极材料,......
超级电容器由于其高的功率密度和快速的充放电性质,成为电化学能量存储器件研究的热点,但能量密度相对较低的缺点也使其实际应用受......
随着能源以及环境问题的加剧,环境友好且高性能的储能设备引起了广泛的关注。超级电容器凭借其高功率密度,长寿命,操作安全和快速......
超级电容器作为一种先进高效的能量存储器件,具有高功率密度、快速充放电和长循环寿命的优点。这些优点使其在电动汽车、混合电动......
钠离子电池由于具有能量密度高和钠资源丰富等优点而被认为是锂离子电池最有希望的替代品之一,开发高性能负极材料是实现钠离子电......
减小带隙值和获得有序二维微结构是提高氮化碳光电化学性能的关键.通过调控尿素和柠檬酸的比例,采用室温熟化工艺,合成出不同颜色......
本文利用电化学沉积法将掺杂有氧化石墨烯的聚吡咯沉积在活性碳布上,获得了一系列不同氧化石墨烯掺杂程度的氧化石墨烯改性聚吡咯-......
采用一步溶剂热法制备出尖晶石型NiCo2O4样品.该方法一次成型,反应后不需再次煅烧,简单易操作,可实现大批量合成.采用Raman、XRD、......
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