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超级电容器电极材料的研究与发展趋势 被引量:3
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作者 权国辉 张庆莉 邰金华 《电池》 北大核心 2025年第2期360-367,共8页
综述碳基材料、金属氧化物和导电聚合物等超级电容器电极材料。讨论这些材料在结构设计、表面功能化及掺杂改性等方面的进展;总结它们在提高超级电容器的能量密度、功率密度和循环寿命方面的优势与挑战。碳基材料具有优异的比表面积和... 综述碳基材料、金属氧化物和导电聚合物等超级电容器电极材料。讨论这些材料在结构设计、表面功能化及掺杂改性等方面的进展;总结它们在提高超级电容器的能量密度、功率密度和循环寿命方面的优势与挑战。碳基材料具有优异的比表面积和孔隙率,成为提升电容性能的关键;金属氧化物材料凭借良好的电化学性能和化学稳定性,显示出较高的能量储存能力;导电聚合物则因可调性强、环境友好等特点,逐渐成为研究热点。进一步优化电极材料,并结合高效电解液和先进的制造工艺,将有助于实现超级电容器能量密度和功率密度的同步提升,推动商业化应用进程。 展开更多
关键词 超级电容器 碳基材料 金属氧化物 导电聚合物
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基于自愈特性的电容剩余寿命预测 被引量:1
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作者 成庶 邹阳 《铁道科学与工程学报》 北大核心 2025年第2期900-908,共9页
薄膜电容的寿命状态与动车组的安全运行息息相关,而电容的自愈现象是影响电容寿命的关键。目前,对于电容的寿命研究多为使用算法手段预测退化数据,少有对具体失效形式及其影响进行分析和研究。为揭示薄膜电容自愈现象与寿命的关系,提出... 薄膜电容的寿命状态与动车组的安全运行息息相关,而电容的自愈现象是影响电容寿命的关键。目前,对于电容的寿命研究多为使用算法手段预测退化数据,少有对具体失效形式及其影响进行分析和研究。为揭示薄膜电容自愈现象与寿命的关系,提出一套基于自愈性能评估的电容退化分析方法,该方法能够很好地描述电容发生自愈时的累积损伤。首先通过分析自愈导致电容损伤的机理,确定了自愈参数中对电容影响显著的2个参数:自愈能量与自愈频次。在此基础上开展电容的加速老化实验,并结合电荷补偿的方式对电容自愈能量和次数进行检测,对自愈能量特征进行统计分析,并结合改进的粒子群算法和霍尔特指数平滑法对电容的计数过程进行建模。然后基于预测的计数过程和电容自愈特征分布情况,使用非齐次复合poisson过程计算电容的退化特征,得到老化过程中的累积能量预测及90%置信区间。同时根据电容容值损伤和电容累积自愈能量的关系,制定自愈的老化预测方案的失效阈值,得到自愈损伤的寿命分布。最终,根据容值得到的电容退化寿命与基于自愈特征的电容寿命进行比较。研究结果表明,在直流电压作用下,通过自愈能量特征所得的电容寿命与通过容值所得电容寿命相对误差约为2.55%,验证了根据自愈性能的退化分析和寿命预测方法的有效性和可靠性。 展开更多
关键词 非齐次复合poisson过程 金属化薄膜电容器 寿命预测 自愈 霍尔特指数平滑法
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城市轨道交通混合储能系统研究进展
3
作者 郭丽娜 张国澎 陈庆花 《电池》 北大核心 2025年第4期844-850,共7页
梳理城市载客轨道列车储能式混合动力牵引技术的研究现状,分析锂离子电池、超级电容器和液流电池等储能装置在地铁、轻轨及有轨电车等轨道交通系统中的应用潜力。探讨储能式混合动力牵引系统在应用中面临的主要挑战,包括储能装置的容量... 梳理城市载客轨道列车储能式混合动力牵引技术的研究现状,分析锂离子电池、超级电容器和液流电池等储能装置在地铁、轻轨及有轨电车等轨道交通系统中的应用潜力。探讨储能式混合动力牵引系统在应用中面临的主要挑战,包括储能装置的容量与寿命优化、动力系统的能量管理策略以及系统在不同运营条件下的适应性等问题。储能式混合动力牵引技术能提升能量效率、降低运行成本,并减少环境污染,为城市交通系统的绿色转型提供可行的技术路径。 展开更多
关键词 城市轨道列车 混合动力牵引 能量效率 锂离子电池
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超级电容器用酚醛树脂/竹基复合活性炭的制备及表征
4
作者 文秀婵 张博 +3 位作者 王玺 桂柳成 黄思玉 何旻雁 《广西师范大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第4期147-156,共10页
为探究酚醛树脂添加量对活性炭微观结构及电化学性能的影响,寻找相对经济的制备超级电容器用活性炭的方法,本文以毛竹废弃物为原材料,酚醛树脂为改性剂,通过KOH活化制备酚醛树脂/竹基复合活性炭,并对其进行表征。结果表明:复合活性炭微... 为探究酚醛树脂添加量对活性炭微观结构及电化学性能的影响,寻找相对经济的制备超级电容器用活性炭的方法,本文以毛竹废弃物为原材料,酚醛树脂为改性剂,通过KOH活化制备酚醛树脂/竹基复合活性炭,并对其进行表征。结果表明:复合活性炭微观结构受酚醛树脂添加量影响,树脂添加量为15%~35%的复合活性炭比表面积及总孔容均增大,平均孔径减小,为电荷的存储提供更多吸附位点。其中,树脂添加量为35%的复合活性炭相较于纯竹基活性炭比表面积及总孔容分别提高28.5%及29.2%,平均孔径减小为1.78 nm,在电流密度为0.5 A·g^(-1)时比电容为263.85 F·g^(-1),相较纯竹基活性炭提高53.3%,说明加入酚醛树脂后所制备的活性炭电化学性能得到明显改善。 展开更多
关键词 复合活性炭 酚醛树脂 竹基 可调控 微观结构 超级电容器 电化学性能
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干法电极技术在超级电容器和锂离子电池中的研究进展 被引量:1
5
作者 徐桂培 刘浩 +4 位作者 赖洁文 卢毅锋 黄辉 邸会芳 王振兵 《储能科学与技术》 北大核心 2025年第4期1445-1460,共16页
干法电极技术因其无溶剂、成本低、机械强度高和对环境友好等优点,被认为是未来高性能储能器件开发的关键技术。本文分析了干法电极技术的原理,归纳总结了干法电极制备中常用黏结剂的性质和应用,阐述了干法电极技术的优点,回顾了干法电... 干法电极技术因其无溶剂、成本低、机械强度高和对环境友好等优点,被认为是未来高性能储能器件开发的关键技术。本文分析了干法电极技术的原理,归纳总结了干法电极制备中常用黏结剂的性质和应用,阐述了干法电极技术的优点,回顾了干法电极技术的起源和发展历程,介绍了干法电极技术在超级电容器和锂离子电池领域的研究进展。从工艺原理、研究进展、关键设备、关键参数及优缺点对比等方面,重点论述了聚合物纤维化、干法喷涂沉积、气相沉积、热熔挤压、直接压制和3D打印6种干法电极技术。结果表明,目前大规模干法电极制造工艺仍存在挑战,现有工艺普遍存在生产规模小、所需原料需特殊处理以及与现有产线不兼容等共性问题。最后总结了干法电极技术在锂离子电池和超级电容器领域的未来研究方向:开发新型黏结剂、优化干混工艺、调节电极质量负载、优化生产路线和探索新的工艺。本文可为相关领域的科研工作者和技术人员工作的开展提供参考,并为干法电极技术在超级电容器和锂离子电池领域的发展提供方向指导。 展开更多
关键词 锂离子电池 超级电容器 电极制备 干法电极
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锂离子电容器正负极匹配机制研究进展
6
作者 陈奕戈 韩亚露 +5 位作者 林杰欢 张惠荣 邸会芳 刘烨 郑建荣 王振兵 《电池》 北大核心 2025年第1期153-159,共7页
锂离子电容器的正、负极材料能量存储机制不同,导致容量和动力学差距较大。对正负极进行容量和动力学的匹配,实现比能量和比功率的平衡,是锂离子电容器研究的关键。从材料体系、工艺设计和电极结构等3方面详细综述近年来锂离子电容器在... 锂离子电容器的正、负极材料能量存储机制不同,导致容量和动力学差距较大。对正负极进行容量和动力学的匹配,实现比能量和比功率的平衡,是锂离子电容器研究的关键。从材料体系、工艺设计和电极结构等3方面详细综述近年来锂离子电容器在正负极匹配方面的进展,包括碳基正极材料比能量的提升策略、工艺设计对负极性能的影响以及电极结构设计对锂离子电容器电化学性能的影响。对锂离子电容器在正负极匹配方向的发展进行展望。 展开更多
关键词 锂离子电容器 容量匹配 动力学匹配 材料体系 工艺设计 电极结构 能量存储 碳基正极材料
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聚吡咯/MoS_(2)的合成及超级电容器性能
7
作者 周万顺 刘光辉 于艳科 《电池》 北大核心 2025年第4期773-779,共7页
聚吡咯(PPy)的循环稳定性较差、电荷存储容量较低,主要是因为PPy充放电过程中不可逆的形态结构坍塌。制备球状PPy(PPy-s)和纳米管状PPy(PPy-n),通过原位聚合策略,合成二硫化钼(MoS_(2))与PPy的复合材料。PPy-n在与MoS_(2)纳米片复合时,... 聚吡咯(PPy)的循环稳定性较差、电荷存储容量较低,主要是因为PPy充放电过程中不可逆的形态结构坍塌。制备球状PPy(PPy-s)和纳米管状PPy(PPy-n),通过原位聚合策略,合成二硫化钼(MoS_(2))与PPy的复合材料。PPy-n在与MoS_(2)纳米片复合时,通过界面电子耦合效应,构建了三维导电网络,在0.5 A/g恒流测试(0~0.8 V)中,具有481.0 F/g的比电容,以5.0 A/g在0~0.8 V循环2000次,电容保持率为94.4%。循环稳定性源于MoS_(2)表面硫活性位点与PPy分子链氮官能团间的强配位作用,结合纳米管结构对层间滑移的抑制作用及三维导电网络的双重优势,实现离子/电子的高效协同传输。 展开更多
关键词 超级电容器 电极 纳米材料 聚吡咯(PPy) 二硫化钼(MoS_(2)) 原位聚合 能量存储
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基于LiCoO_(2)/AC混合正极的混合型电容器的性能
8
作者 班宵汉 田文燕 +2 位作者 田洪松 刘富亮 石斌 《电池》 北大核心 2025年第3期445-450,共6页
为提升储能器件的能量密度和功率密度,可将Li^(+)插层的电池型材料和表面吸脱附的电容型材料进行优化混合,制备具有体表协同储能效应的混合材料。通过机械球磨法制备LiCoO_(2)/活性炭(LCO/AC)混合材料,其中LCO/AC-10混合材料具有较高的... 为提升储能器件的能量密度和功率密度,可将Li^(+)插层的电池型材料和表面吸脱附的电容型材料进行优化混合,制备具有体表协同储能效应的混合材料。通过机械球磨法制备LiCoO_(2)/活性炭(LCO/AC)混合材料,其中LCO/AC-10混合材料具有较高的比容量(122.07 mAh/g),倍率性能和循环性能较好,10.00 C倍率与1.00 C倍率放电容量之比为86.71%,以1.00 C在2.5~4.2 V循环150次的容量保持率为64.07%。采用该混合正极,以商业化硬碳材料为负极,制备单体容量为1.3 Ah的混合型电容器,具有100.46 W·h/kg的高比能量,100.00 C与1.00 C倍率放电容量之比为71.42%,1 000.00 C脉冲放电比功率高达66.46 kW/kg, 5.00 C充放电循环2 500次的容量保持率为84.79%。 展开更多
关键词 混合型电容器 钴酸锂 活性炭 倍率性能 循环性能
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用于一体化电极的碳布改性综述 被引量:1
9
作者 闫时建 郭锦 +1 位作者 同阳 今西诚之 《电池》 CAS 北大核心 2024年第1期121-125,共5页
由于碳布密度低、柔性高且导电导热性好,在电子器件中应用广泛。当碳布与其他材料复合时,为获得所需的性能,需对其进行改性处理。总结对当前用于电子器件中一体化电极的碳布进行改性的主要方法。从去浆、形貌处理和活性处理等3个方面进... 由于碳布密度低、柔性高且导电导热性好,在电子器件中应用广泛。当碳布与其他材料复合时,为获得所需的性能,需对其进行改性处理。总结对当前用于电子器件中一体化电极的碳布进行改性的主要方法。从去浆、形貌处理和活性处理等3个方面进行介绍,并指出每种改性方法的优缺点和选用需考虑的要点。液相反应法对表面活性改变显著,但往往会降低电导率;热空气处理法对形貌改变显著,但操作过程复杂。液相氧化、热空气氧化和高温碳化相结合的改性效果可以更好,形貌改性和活性改性同时进行,可能会得到更好的综合性能。将碳布与活性物质直接复合制成一体化电极而完成改性处理,由于效率高可能成为改性技术的发展趋势。 展开更多
关键词 一体化电极 碳布 改性 去浆 形貌处理 活性处理
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干式直流支撑电容器的绝缘电阻特性分析与试验测试 被引量:1
10
作者 李印达 孙晓武 曹崇峰 《电工电气》 2025年第3期35-40,共6页
绝缘电阻会影响干式直流支撑电容器(DCLC)的均压、储能性能,故对高温、高场强下DCLC的绝缘电阻特性分析具有重要意义。以工作场强E_(0)是233.3 V/μm时的DCLC为研究对象,分析DCLC的绝缘电阻和电导率,并搭建了相关试验平台,开展不同温度... 绝缘电阻会影响干式直流支撑电容器(DCLC)的均压、储能性能,故对高温、高场强下DCLC的绝缘电阻特性分析具有重要意义。以工作场强E_(0)是233.3 V/μm时的DCLC为研究对象,分析DCLC的绝缘电阻和电导率,并搭建了相关试验平台,开展不同温度和不同场强下的等效绝缘电阻测量试验,分析DCLC的等效绝缘电阻影响因素。研究结果表明:DCLC的等效绝缘电阻随着工作场强增加而快速下降;DCLC的等效绝缘电阻随着温度增加而下降。分析得出,影响DCLC的等效绝缘电阻关键因素为聚丙烯薄膜材料、金属层的蒸镀。 展开更多
关键词 干式直流支撑电容器 等效绝缘电阻 金属化聚丙烯薄膜 自放电时间常数
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面向高温储能应用可交联聚丙烯电介质材料研究
11
作者 马东 熊杰 +2 位作者 彭一纯 刘晶晶 张志成 《海军工程大学学报》 CAS 北大核心 2024年第3期77-82,共6页
近几年,电磁弹射技术和电动汽车行业快速发展,对于提高薄膜介电电容器的耐高温和高储能性能的需求也越来越迫切。为此,对接枝交联抗氧化剂的聚丙烯(PPHP)进行了热处理,使其内部发生交联形成交联三维网络,可提高聚丙烯的耐高温性能、耐... 近几年,电磁弹射技术和电动汽车行业快速发展,对于提高薄膜介电电容器的耐高温和高储能性能的需求也越来越迫切。为此,对接枝交联抗氧化剂的聚丙烯(PPHP)进行了热处理,使其内部发生交联形成交联三维网络,可提高聚丙烯的耐高温性能、耐高压性能、介电性能以及储能性能。研究结果表明:经过热处理的接枝可交联抗氧化剂聚丙烯(CPP)相较于双向拉伸聚丙烯(BOPP)和聚丙烯(PP),在室温下其击穿场强可以达到1105 MV/m,在130℃时可达到647 MV/m,介电常数在3.0左右,介电损耗在0.01以下;在600 MV/m的电场强度下,其能量密度值为9.13 J/cm^(3),能量释放效率达到94.3%。 展开更多
关键词 聚丙烯 耐高温 储能 交联抗氧化剂 热处理
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Co_(3)O_(4)/石墨烯复合材料的制备及电化学性能
12
作者 李海丰 任伊锦 《电池》 北大核心 2025年第1期63-70,共8页
为评估电极材料Co_(3)O_(4)/石墨烯复合材料在超级电容器中的性能,并提高电化学活性和稳定性,采用水热合成法制备Co_(3)O_(4)/还原氧化石墨烯(rGO)复合材料,研究氯化钴添加量和复合材料后处理烘干温度对电极电化学性能的影响。氯化钴与... 为评估电极材料Co_(3)O_(4)/石墨烯复合材料在超级电容器中的性能,并提高电化学活性和稳定性,采用水热合成法制备Co_(3)O_(4)/还原氧化石墨烯(rGO)复合材料,研究氯化钴添加量和复合材料后处理烘干温度对电极电化学性能的影响。氯化钴与氧化石墨烯(GO)物质的量比为16∶1、烘干温度为250℃时,能充分发挥Co_(3)O_(4)与GO的协同作用,制备的复合材料电化学性能较好。得益于束状棱柱组成的花朵样团簇状结构,Co_(3)O_(4)良好地附着在GO表面,能阻止团聚,提高活性材料的利用率,改善电极材料的电容特性。Co_(3)O_(4)/rGO复合材料以0.5 A/g电流在0~0.55 V充放电,比电容为281 F/g,比能量为11.38 W·h/kg;当电流增到1.0 A/g时,比电容为223 F/g,仍能达到0.5 A/g时的79.4%,展现出良好的循环稳定性。 展开更多
关键词 电极材料 超级电容器 水热合成法 Co_(3)O_(4) 氧化石墨烯(GO) 循环稳定性 电容特性
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锂离子电容器负极材料的研究进展 被引量:5
13
作者 马嘉玲 宋焕巧 +1 位作者 何志宏 罗明生 《电池》 CAS 北大核心 2024年第1期107-110,共4页
锂离子电容器是弥补锂离子电池和超级电容器缺陷的选择之一。锂离子电容器由电容型正极和电池型负极组成,但电池型负极材料较差的倍率性能和循环稳定性导致与电容型正极材料性能不匹配,阻碍了其应用。对负极材料改性成为近年来的研究热... 锂离子电容器是弥补锂离子电池和超级电容器缺陷的选择之一。锂离子电容器由电容型正极和电池型负极组成,但电池型负极材料较差的倍率性能和循环稳定性导致与电容型正极材料性能不匹配,阻碍了其应用。对负极材料改性成为近年来的研究热点。介绍锂离子电容器的工作原理,讨论锂离子电容器对负极材料的要求及转化型、合金型和插层型等3种负极材料的发展现状,对未来锂离子电容器负极材料进行展望。 展开更多
关键词 比容量 能量密度 功率密度 循环稳定性 负极材料 锂离子电容器
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电池储能系统和功率调节技术研究进展 被引量:6
14
作者 李赟 孟艳花 《电池》 CAS 北大核心 2024年第6期883-888,共6页
电池储能系统(BESS)和功率调节技术在平衡电网供需、提高电力系统灵活性方面具有重要作用。综述BESS的进展及在不同应用场景的定位,功率调节技术的研究现状,在不同场景的应用及控制模式,并探讨BESS与功率调节系统的整合优化。BESS技术... 电池储能系统(BESS)和功率调节技术在平衡电网供需、提高电力系统灵活性方面具有重要作用。综述BESS的进展及在不同应用场景的定位,功率调节技术的研究现状,在不同场景的应用及控制模式,并探讨BESS与功率调节系统的整合优化。BESS技术虽有一定进展,但仍面临能效和技术、成本效益、安全性、功率调节和大规模可再生能源处理等问题。 展开更多
关键词 电池储能系统(BESS) 功率调节 能源系统 可再生能源
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液相还原法和热还原法制备石墨烯的电容性能 被引量:1
15
作者 陈玉华 戴亚堂 《电池》 CAS 北大核心 2024年第1期29-34,共6页
用改进的Hummers法制备前驱体,通过液相还原和热还原两种不同的方法制备石墨烯电极材料。对两种工艺制备的石墨烯材料进行物理性能测试。选择热还原法制备的形貌与分散结果较好的石墨烯作为超级电容器电极材料,组装扣式超级电容器。通... 用改进的Hummers法制备前驱体,通过液相还原和热还原两种不同的方法制备石墨烯电极材料。对两种工艺制备的石墨烯材料进行物理性能测试。选择热还原法制备的形貌与分散结果较好的石墨烯作为超级电容器电极材料,组装扣式超级电容器。通过恒流充放电测试、循环伏安测试和交流阻抗测试等电化学分析手段,考察石墨烯电极材料的电容特性、容量特性和循环特性。石墨烯电极材料具有理想的双电层电容特性和循环稳定性,以200 mA/g在-0.2~0.8 V循环500次,容量保持率为95.9%。为了充分发挥石墨烯的高容量优势,后续将通过改性或复合处理继续进行研究。 展开更多
关键词 石墨烯 液相还原法 热还原法 电极材料 超级电容器
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超级电容器电解质用离子液体研究进展
16
作者 孙海鑫 祁建磊 +1 位作者 于鲲鹏 银建中 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2024年第9期13-17,共5页
超级电容器的电解质包括水系、有机体系、离子液体、(准)固态以及氧化还原电解质。其中,离子液体凭借宽电化学窗口和“可设计性”在超级电容器电解质开发中受到广泛关注。综述了近年来离子液体在液态、(准)固态和氧化还原电解质中的研... 超级电容器的电解质包括水系、有机体系、离子液体、(准)固态以及氧化还原电解质。其中,离子液体凭借宽电化学窗口和“可设计性”在超级电容器电解质开发中受到广泛关注。综述了近年来离子液体在液态、(准)固态和氧化还原电解质中的研究进展,并展望了未来离子液体在超级电容器电解质开发中的发展方向。 展开更多
关键词 离子液体 超级电容器 电解质 能量密度
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Co-MOFs及其衍生材料在超级电容器中的研究及应用 被引量:3
17
作者 刘富亮 董尚海 +3 位作者 杜晓晓 梁越 高健 朱晓东 《有色金属工程》 CAS 北大核心 2024年第7期13-23,共11页
钴基金属有机框架(Co-MOFs)具有比表面积大、孔隙率高和结构可调等优势,因此在能源储存与转化领域已有大量研究。但是,导电性较差是Co-MOFs大量应用的主要障碍。对Co-MOFs进行修饰、制备衍生材料不仅可以弥补电导率低这一缺陷,还具有孔... 钴基金属有机框架(Co-MOFs)具有比表面积大、孔隙率高和结构可调等优势,因此在能源储存与转化领域已有大量研究。但是,导电性较差是Co-MOFs大量应用的主要障碍。对Co-MOFs进行修饰、制备衍生材料不仅可以弥补电导率低这一缺陷,还具有孔隙率高、形态独特以及通道丰富等优点。结合近年来的研究进展,对Co-MOFs及其衍生碳材料、氧化物、硫化物、磷化物和氢氧化物及相应复合材料的电化学性能进行分析和比较,有助于研究者了解Co-MOFs及其衍生材料的结构设计,为其在超级电容器中的应用提供借鉴。 展开更多
关键词 钴基金属有机框架及其衍生物 复合材料 超级电容器
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氮硫共掺杂中空纳米炭瓶的可控合成 被引量:1
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作者 李晓芳 陈晨 +1 位作者 陈卓 文清清 《电池》 CAS 北大核心 2024年第4期461-466,共6页
杂原子掺杂碳材料因优异的电化学性能日益受到重视。以生物质基化合物(果糖)为碳源,油酸钠和三段共聚物为软模板,结合水热碳化法,原位可控合成瓶状结构的氮硫共掺杂中空纳米碳材料。分析碳材料的微观形貌、元素组成和元素结合形态等特... 杂原子掺杂碳材料因优异的电化学性能日益受到重视。以生物质基化合物(果糖)为碳源,油酸钠和三段共聚物为软模板,结合水热碳化法,原位可控合成瓶状结构的氮硫共掺杂中空纳米碳材料。分析碳材料的微观形貌、元素组成和元素结合形态等特性。碳纳米颗粒具有中空瓶状结构,并掺杂了N/S元素。基于微观形貌,推测材料从中空瓶状结构生长成实心花生状结构的演变机理。在6 mol/L KOH溶液中,该材料制得的电极以1 A/g电流在0~1 V循环,比电容为133.2 F/g,以10 A/g电流循环1 000次,电容保持率为90%。 展开更多
关键词 超级电容器 电极材料 碳材料 纳米材料 氮硫共掺杂 软模板 水热法 纳米炭瓶
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黏结剂纤维化制备干法电极的研究进展 被引量:1
19
作者 张钊 李塘所 《电池》 CAS 北大核心 2024年第5期740-744,共5页
传统的湿法制造工艺存在危害环境和成本较高的问题。干法电极工艺在电极制备过程中不添加溶剂,可以降低生产成本并减少环境污染。从干法混合、自支撑膜制备、与集流体复合等方面介绍黏结剂纤维化干法电极工艺,突出在节约能源和设备成本... 传统的湿法制造工艺存在危害环境和成本较高的问题。干法电极工艺在电极制备过程中不添加溶剂,可以降低生产成本并减少环境污染。从干法混合、自支撑膜制备、与集流体复合等方面介绍黏结剂纤维化干法电极工艺,突出在节约能源和设备成本、提高电极性能方面的优势。研究可推动干法电极技术在工业化生产中的应用和发展。 展开更多
关键词 电极 生产工艺 制备方法 干法电极 黏结剂 聚四氟乙烯(PTFE) 纤维化 集流体复合
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Zn^(2+)掺杂硫化物/氢氧化物异质结构的性能
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作者 李涛 柳伟 +1 位作者 邵琛琛 李清萍 《电池》 CAS 北大核心 2024年第3期297-302,共6页
为提升硫化物的倍率性能和循环稳定性,采用两步电沉积法制备过渡金属硫化物/氢氧化物异质结构复合电极。在碳布上电沉积镍层,改良活性物质与碳布的接触活性;在硫代乙酰胺中添加Zn(NO3)2·7H_(2)O,制备Zn^(2+)掺杂的过渡金属硫化物/... 为提升硫化物的倍率性能和循环稳定性,采用两步电沉积法制备过渡金属硫化物/氢氧化物异质结构复合电极。在碳布上电沉积镍层,改良活性物质与碳布的接触活性;在硫代乙酰胺中添加Zn(NO3)2·7H_(2)O,制备Zn^(2+)掺杂的过渡金属硫化物/氢氧化物异质结构(NCS-Zn-2)。NCS-Zn-2在1 A/g电流下,比电容达到2 703 F/g,在150 A/g高电流下的比电容是1 A/g的40.8%,具有较好的倍率性能。NCS-Zn-2与活性炭组装的工作电压为1.6 V高电压水系非对称超级电容器,在794 W/kg的比功率下,具有79.9 W·h/kg的比能量,以20 A/g电流在0~1.6 V循环20 000次,电容保持率为98.7%。 展开更多
关键词 超级电容器 Zn2+掺杂 氢氧化物 硫化物 电化学性能
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