【摘 要】
:
超级电容器拥有很宽的工作温区、很长的工作年限、很短的充放电所需时长等特点,故而引起了社会的广泛关注。其中双金属化合物原料成本低、获取简易、利于环境、电化学性能优异。本文主要运用水热法制备了多种基于双金属化合物的纳米结构电极材料,在此基础上进行了固态超级电容器的组装:1.本文借助水热法于泡沫镍生成MnMoO_4纳米片结构。由MnMoO_4电极组装的NF@MnMoO_4//AC设备实现了在功率密度80
论文部分内容阅读
超级电容器拥有很宽的工作温区、很长的工作年限、很短的充放电所需时长等特点,故而引起了社会的广泛关注。其中双金属化合物原料成本低、获取简易、利于环境、电化学性能优异。本文主要运用水热法制备了多种基于双金属化合物的纳米结构电极材料,在此基础上进行了固态超级电容器的组装:1.本文借助水热法于泡沫镍生成MnMoO4纳米片结构。由MnMoO4电极组装的NF@MnMoO4//AC设备实现了在功率密度801.34 W/kg下107.38 Wh/kg的高能量密度,而在功率密度为3987.85 W/kg时能量密度为72.18 Wh/kg。基于ASCs和商用太阳能电池的自充电集成系统的成功制备,表明NF@MnMoO4材料作为一种自供电能源收集-储存系统电极具备相当好的应用前景。2.本文借助水热法于泡沫镍生成碳掺杂Ni Co2O4纳米线结构。当电流密度从3 A/g上升至10 A/g,Ni Co2O4电极电化学性能仍有94.28%,在电流密度为3 A/g时比电容为7144.86F/g。前驱体于CVD管式炉中加热分解出H2O与CO2,借由此生成孔道,极大地扩展比表面积,致使其电化学性能拥有不错的拔升。而碳掺杂有效地缓冲了快速法拉第反应中的体积膨胀,在不破坏晶体结构的同时提高了电极材料的稳定性。由此可见该材料比容量高、倍率性能好、制备成本低,因此具备广阔的发展前景。3.本文借助一步水热法于泡沫镍生成C-Co-Ni-S-P材料,其电极的负载量达2.86g/cm2,在电流密度3A/g下面积比容量可达9.099F/cm2。对样品磷化处理可在提高质量比容量的同时一定程度上保留硫化处理提供的高负载量、高面积比容量及良好导电性能,可见磷化处理是提高电极材料性能的有效手段。
其他文献
研究背景及目的:阿尔茨海默病(Alzheimer’s disease,AD)是最常见的与年龄相关的痴呆类型。阿尔茨海默病按照发病年龄分为早发型(early-onset AD,EOAD)和晚发型(late-onset A
鲎试剂在医学检验领域扮演着极其重要的角色,以采血鲎为原料生产的鲎试剂的需求量越来越大,随着中国鲎种群数量的下降,致使我国的鲎试剂产业受到原材料的限制,如何满足鲎资源需求量,又能实现对鲎资源的保护成为一个关键问题。故本研究主要探讨不同外源因子对中国鲎成鲎免疫机能和血淋巴生化指标的影响,旨在加强采血鲎血淋巴细胞的快速恢复,进而达到对鲎资源的保护和可持续利用的目的。1.因此,为了研究饲料铜添加对中国鲎免
目的 蜘蛛香(Valeriana jatamansi Jones)为败酱科(Valerianaceae)缬草属(Valeriana)植物蜘蛛香的根及根茎。课题组前期研究表明:蜘蛛香二氯甲烷提取物DEVJ体外对多个人源性
随着中日交流的加深,科学技术领域的交流也频繁起来。因此,日语学者们利用所掌握的知识,将日语科技文本正确翻译成中文也成为一大课题。关于日本海,自古以来就有很多争议。由于其特殊的地理位置和温暖的气候,日本海中含有丰富的自然资源。然而,近年来,随着工业的发展,日本海的海洋污染也越来越严重。日本作为一个岛国,有许多关于海洋方面的研究。《日本海学的新世纪6海之力》这本著作不仅介绍了日本海中的各种自然资源,也
作为20世纪前中期以来科学技术发展的重要标志,大科学装置已经成为现代科学技术发展的主流趋势。我国的大科学装置除了具有提升国际竞争力、促进社会经济发展、提高人民生活水平等优势外,还对探索宇宙奥秘、生命真相等方面做出了杰出的贡献,但其劣势也不容忽视,如环境污染、生态系统遭到一定程度的破坏等问题。大科学装置在造福人类的同时也使人类面临巨大的风险和挑战,人类开始用伦理道德来评价和判断大科学装置,这就要求用
自2009年Tsutomu Miyasaka首次制备出钙钛矿太阳电池以来,有机金属卤化物钙钛矿太阳电池的结构不断地被优化。从最初的敏化结构,到介孔结构、柱状结构,再到当前的平面结构,钙钛矿太阳电池的制备工艺变得越来越简单,可重复性也越来越强,光电转换效率从最初的3.81%迅速提升到现在的25.2%。有机金属卤化物钙钛矿太阳电池光电转换效率的提升源于多个方面,包括钙钛矿组分的优化、电荷传输材料的优化
在我国西北地区风吹雪灾害一直是阻碍铁路和公路冬季运营的主要灾害之一,局部风吹雪的发生能够使铁路和道路形成不同程度的路阻,路阻较小时会阻碍交通,较大时会造成严重的人身财产损失,随着国家一带一路建设步伐的迈出,新疆、内蒙的铁路和公路路网的建设也在逐步完善,在此类冬季寒冷漫长的高纬度地区,如何有效的防治风吹雪一直是我国交通行业面临的难题。本文从防治风吹雪灾害的目的出发,依托于“阿富准S2标先导试验工程”
作为80年代中期发展起来的纳米材料,随着科技水平不断提高,在医学和药学领域得到了巨大发展。其中,贵金属(Au、Ag)纳米材料大的表面积、可调谐材料特性和强信号输出的特点,这些优异的特点使其具有优良的物理、化学、光学性能,因此被广泛用于生物传感分析、生物成像、疾病诊断以及纳米载药体系等。荧光纳米粒子有助于提高生物成像的时空分辨率。先进的显微镜技术需要非常明亮的荧光纳米粒子,它既表现出稳定的发射,用于
近年来,由于全球对清洁可持续能源的需求,电动汽车充电电池、便携式电子产品和大规模电能存储等储能技术受到了广泛关注。可充电锂离子电池(LIBs)在便携式电子领域占据主导地位,被认为是电动汽车能源供应的首选。石墨具有良好的化学稳定性和导电性,是目前商用锂离子电池中最受欢迎和实用的阳极材料。但石墨的理论容量较低(372 mAh g-1),严重限制了其应用。因此研究人员对新型的碳和碳复合材料展开积极的研究
随着我国基础设施建设的规模逐年增长,对于建筑材料的需求日益提高。其中,混凝土细集料的主要来源天然砂被过度开采导致资源枯竭和环境破坏,采用机制砂替代天然砂作为混凝土细骨料是解决途径之一。机制砂的石粉含量是实际工程中较难控制的问题,石粉是机制砂生产过程中的副产品,适量的石粉可改善混凝土级配,对混凝土的性能起到积极的作用;而石粉含量过高会导致混凝土强度降低、强度离散性增大等问题。同时,废弃的石粉会对环境