活化碳纤维制备高性能超级电容器

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shichun
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
  近年来生物质材料因成本低廉、资源丰富等特点得到人们的广泛关注。利用生物质自身的天然结构,通过化学活化制备具有微孔、中孔和大孔并存的分级多孔碳材料。本工作对医用棉进行碳化和KOH活化处理,制备了具有一维多孔结构的碳纤维。
其他文献
  柔性超级电容器电极具有广阔的市场前景[1]。钴酸镍(NiCo2O4)电极材料具有高理论容量,但是由于它本身导电性、稳定性和柔性都比较差,导致其实际应用受到限制。将NiCo2O4和
  超级电容器作为一个新型的储能装置受到广泛的关注。电极材料的比容量和循环性能是决定超级电容器发展的关键因素,而比容量是由电极材料的比表面积、赝电容、导电性等性质
  超级电容器的优点在于具有较高的功率密度、较长循环寿命,可以进行能量的瞬间大功率释放及快速存储,是目前储能和动力电源领域重要的器件。随着新兴消费类电子产品的快速发
  超级电容器是一种介于电池和电容器之间的储能元件[1].二氧化锰作为一种赝电容材料,但因其具有一定的带隙,导电性较差,限制其电化学性能.Hu等[2]在水热反应中加入Al3+,不仅使
  本文采用两步法在碳布上生长PPy和Ni(OH)2,制备出一体化电极。采用X射线衍射仪(XRD)表征了电极材料的组成,利用扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)表征了材料的形
  随着便携,可弯曲电子设备的出现,超级电容器作为高功率密度的储能器件一直备受关注[1]。石墨烯具有导电性好,机械强度高等优点,适合作为柔性电极材料。然而石墨烯应用主要受
  本文制备了一种具有高耐热性和机械强度的新型固态聚合物电解质,以聚芳醚酮-聚乙二醇共聚物作为聚合物基体,高氯酸锂作为电解质盐,采用流延法制备而成,其室温下离子传导率可
  超级电容器因其高功率密度、充放电迅速、循环寿命长等优点,从而引起了各界的广泛关注[1]。其中,多孔碳材料比表面积大、导电性好、稳定性高,被认为是最有应用前景的一类超
  在过去的二十年中,金属-有机多孔材料,由于其超高的比表面积和可调控的孔道结构,在气体的储存与分离、催化、传感、药物缓释等诸多领域都有潜在的应用前景[1]。近五年来,研究
  超级电容器由于其充放电速率快,寿命长,安全性好等优点而在新一代柔性储能器件中备受关注[1],然而目前报道的柔性超级电容器主要为超薄平面状和纤维状两种[2,3]。