标签:超级电容器

器件科技

纳米片组装的金属有机框架球形结构:高效超级电容器及其电催化性能

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NMSCI 发布于 2017-06-25

文章概述 金属有机框架(MOF)作为一种新型的电化学活性材料,具有超高比表面积、微孔体积、活性位点等优点,近年来受到广泛关注。目前,MOF的形状和组分控制仍然是一大难题,形状和组分的调控对电化学性能的影响还缺少深入研究。郑州大学张佳楠和许群教授课题组用简单的溶剂热法成功实现了MO...

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器件科技

Co3O4/rGO/NF复合结构:表面包覆的rGO层对互连Co3O4纳米片生长及超级电容性能的影响

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NMSCI 发布于 2017-05-25

 论文概述 在众多的超级电容器材料中,Co3O4材料因价格低廉、化学稳定性好、理论容量高(3560 F/g)等优点,引起广泛关注。然而,实际应用中Co3O4存在电导率低和循环稳定性差等缺点。为了解决此问题,兰州大学物理学院贺德衍和栗军帅课题组以表面包覆还原氧化石墨烯(rGO)层的...

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器件科技

热解法制备新型氮化钒(VN)/多孔碳复合纳米颗粒并用于对称超级电容器阳极材料

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NMSCI 发布于 2017-03-03

开发高性能、环境友好型电极材料是能源转换与储存领域的重要研究内容之一。超级电容器具有功率密度高、循环寿命和物理反应寿命长等优点,但是其低能量密度仍制约其实际应用与发展。鉴于此,兰州理工大学有色金属先进加工与再利用国家重点实验室冉奋教授课题组利用简单的热解法,以V2O5干凝胶和三聚...

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器件科技

溶剂热+电沉积合成Co3O4@PPy核壳复合纳米片阵列用于高性能超级电容器电极材料

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NMSCI 发布于 2017-03-03

东华大学材料科学与工程学院的胡俊青课题组结合溶剂热法和电沉积法,制备了一种新颖的Co3O4/PPy核壳纳米片阵列。作为超容电极材料时,导电材料PPy可提高电子传输速率而核壳结构利于传输特性,从而在2mAcm-2电流密度下其容量达到2.11 Fcm-2(约为原始Co3O4电极的4被...

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器件科技

一步无模板电化学沉积方法制备Mn3O4纳米结构用于超级电容器电极材料

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NMSCI 发布于 2017-03-03

澳大利亚新南威尔士大学材料科学与工程学院的Adnan Younis和Dewei Chu利用一种简便、高效、经济的电化学沉积方法合成了Mn3O4薄膜并应用与超级电容器电极材料。通过前驱体浓度和沉积时间的调节可有效实现对Mn3O4纳米结构的表面形貌调控,从而调控其电化学性能。最优条件...

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能源材料

氮化钒/多孔碳纳米复合颗粒:一种新型对称超级电容器电极材料

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NMSCI 发布于 2017-01-17

开发高性能、环境友好型电极材料是能源转换与储存领域的重要研究内容之一。超级电容器具有功率密度高、循环寿命和物理反应寿命长等优点,但是其低能量密度仍制约其实际应用与发展。鉴于此,兰州理工大学有色金属先进加工与再利用国家重点实验室冉奋教授课题组利用简单的热解法,以V2O5干凝胶和三聚...

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能源材料

泡沫镍上制备NiCo2O4/rGO/NiO三明治异质结构的高性能超级电容器电极

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NMSCI 发布于 2017-01-16

超级电容器具有超高功率密度、长时间循环稳定性、快速充放电速率等优点,在电池和传统电介质电容器之间发挥着桥接作用。超级电容器的电极材料根据储能机制可以分为两类:双电层电容器(EDLCs)和膺电容器(PCs),后者因具有快速可逆的氧化还原反应,使得电容值和能量密度较大。目前PCs的电...

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纳米科技

高性能碳基柔性全固态微型超级电容器:用石墨烯杂化墨水喷墨印制

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NMSCI 发布于 2017-01-16

纳米技术的快速推进极大地促进了免维护微电子器件的发展,比如无线微型传感器、植入式医疗器械、纳米机器人、有源射频识别标签等,并最终刺激了微型储能器件的快速发展。可直接印制在塑料、纸等柔性基底上的二维平面型微型超级电容器(MSCs),因其易于和其它微电子器件相集成,是一类近年来受到广...

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纳米科技

三维Co-Al层状双氢氧化物:新型长期稳定性和高效性超级电容器纳米材料

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NMSCI 发布于 2017-01-16

超级电容器因其快速充放电速率,高功率密度、低成本以及高循环寿命受到广泛关注。碳基超级电容器具有低成本和高稳定性等特点,但其较低的电容 (<300F/g)难以满足能源装置对能量密度的要求。层状双氢氧化物(LDHs)是一类典型的阴离子型插层材料,其中金属氢氧化物构成主体层板,阴...

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电化学

溶液法热剥离温度对制备石墨烯纳米片形貌及超电容性能影响研究

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NMSCI 发布于 2016-11-25

西南科技大学彭同江教授课题组利用热氧化剥离石墨的方法制备了大批量石墨烯纳米片(GS)并用作超级电容器电极材料。分析了不同热剥离温度对其超容性能的影响,结果表明,随着热还原温度增高,GS堆垛层和无序度增加而表面氧化基团数量、比表面积和电导率降低。热剥离温度为673 K,GS的超容性...

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