提高電容性電化學(xué)儲(chǔ)能裝置能量容量的一些嘗試(英文)
本文選題:超級(jí)電容器 + 超級(jí)電容池; 參考:《電化學(xué)》2017年05期
【摘要】:本文從作者所在的課題組在超級(jí)電容器和超級(jí)電容電池方向的研究?jī)?nèi)容為基礎(chǔ),在電極材料和裝置層面綜述了電容性電化學(xué)儲(chǔ)能裝置的發(fā)展.導(dǎo)電聚合物和過(guò)渡金屬氧化物分別與碳納米管復(fù)合后的復(fù)合物能顯著提高前兩者作為電容性法拉第儲(chǔ)能電極的電容性能.活性碳和碳黑等一類(lèi)碳材料則可作為非法拉第儲(chǔ)能的電極材料.通過(guò)對(duì)超級(jí)電容器正負(fù)極電容做相應(yīng)的匹配調(diào)整可以提高超級(jí)電容器的最大充電電壓,從而提高超級(jí)電容器的能量容量.此外,為了與實(shí)際設(shè)備相匹配,超級(jí)電容可以以雙極板的方式串聯(lián)堆積,滿(mǎn)足高電壓的需求.超級(jí)電容電池作為新一代的電容性電化學(xué)儲(chǔ)能裝置,分別由具有電容性和法拉第電荷儲(chǔ)存原理的電極組成,具有高比功率和高比能量的特點(diǎn),也是近年來(lái)的研究熱點(diǎn).
[Abstract]:In this paper, the development of capacitive electrochemical energy storage devices at the electrode material and device level is reviewed on the basis of the research contents of the author's research group in the direction of supercapacitor and super capacitor battery. The composite of conductive polymer and transition metal oxide with carbon nanotubes can significantly improve the capacitive performance of the former two as capacitive Faraday energy storage electrodes. Carbon materials such as activated carbon and carbon black can be used as electrode materials for non-Faraday energy storage. The maximum charge voltage of the supercapacitor can be increased by matching the positive and negative electrode capacitance of the supercapacitor and the energy capacity of the supercapacitor can be improved. In addition, in order to match the actual equipment, the super capacitor can be stacked in series by bipolar plate to meet the demand of high voltage. As a new generation of capacitive electrochemical energy storage device, super capacitor battery is composed of electrodes with capacitance and Faraday charge storage principle. It has the characteristics of high specific power and high specific energy. It is also a hot research topic in recent years.
【作者單位】: 寧波諾丁漢大學(xué)理工學(xué)院化學(xué)與環(huán)境工程及可持續(xù)能源技術(shù)研究中心;諾丁漢大學(xué)工程學(xué)部化學(xué)與環(huán)境工程系;
【基金】:funding supports from Ningbo Municipal Government (3315 Plan and IAMET Special Fund, 2014A35001-1, and Ningbo Natural Science Foundation Programme, 2016A610115) Zhejiang Provincial Applied Research Programme for Commonweal Technology, 2016C31023 and 2017C31104
【分類(lèi)號(hào)】:TM53
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