氮摻雜碳基材料的制備及其在超級電容器中的應(yīng)用
發(fā)布時間:2022-01-22 14:28
隨著能源和環(huán)境對可持續(xù)發(fā)展需求的不斷增長,促使世界各國投入大量資源開發(fā)高性能、低成本的新型電化學(xué)能量存儲裝置,這其中包括燃料電池、鋰離子電池以及超級電容器。超級電容器(又稱電化學(xué)電容器)包括依賴于離子吸附電荷儲能的電化學(xué)雙電層電容器和基于電荷存儲的涉及快速表面氧化還原反應(yīng)的贗電容機理的贗電容器。超級電容器的儲能能力比傳統(tǒng)的介質(zhì)電容器高幾個數(shù)量級,但比二次電池的儲能能力低得多。它們通常具有高功率密度、長周期穩(wěn)定性和高安全性,因此在需要高功率輸出或快速能量收集的應(yīng)用中,具有相當重要的價值。盡管超級電容器有以上諸多優(yōu)點,然而其性能十分依賴于電極材料。本文從超級電容器的電荷儲存機制、最新的研究進展等方面出發(fā),研究了氮摻雜碳材料或其復(fù)合物電極材料的制備及其在超級電容器中的應(yīng)用,主要包括以下幾個方面:(1)首先研究了新興的氮摻雜石墨烯氣凝膠材料的制備及應(yīng)用。主要從氣凝膠的氮摻雜和干燥方法入手,討論了利用植物提取液通過自然干燥的方式制備氮摻雜石墨烯氣凝膠的方法。研究了石墨烯氣凝膠本身優(yōu)秀的特性,及氮摻雜后的石墨烯氣凝膠在超級電容器的應(yīng)用。結(jié)果表明,所制備的樣品具有約95%的可恢復(fù)壓縮應(yīng)變、約95.6...
【文章來源】:西南科技大學(xué)四川省
【文章頁數(shù)】:81 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
不同電化學(xué)能量儲存裝置的Ragone曲線圖
西南科技大學(xué)碩士研究生學(xué)位論文級電容器的分類來說,超級電容器按照儲能機理的不同,可以分為雙電層電容器兩大類;按照所使用的電解質(zhì)類型的不同,超級電容器可分器、固體電解質(zhì)電容器和有機電解質(zhì)電容器三大類;由電極裝上所發(fā)生反應(yīng)的不同,可分為對稱式電容器和不對稱式電容級電容器的儲能機理所說,超級電容器有兩大類儲能方式,分別是雙電層電容機制制。
圖 1-3 全木結(jié)構(gòu)超級電容器的設(shè)計概念和構(gòu)造過程的圖解說明[6]。Figure 1-3 Graphical illustration of the design concept and construction process of theall-woodstructured supercapacitor[6].圖 1-4 可口可樂衍生的活性碳制備示意圖[4]。Figure 1-4 Schematic illustration of the preparation of Coca Cola derived ACs[4].
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Mn3O4/carbon nanotube nanocomposites recycled from waste alkaline Zn–MnO2 batteries as high-performance energy materials[J]. Li-Hua Zhang,Si-Si Wu,Yi Wan,Yi-Feng Huo,Yao-Cong Luo,Ming-Yang Yang,Min-Chan Li,Zhou-Guang Lu. Rare Metals. 2017(05)
本文編號:3602362
【文章來源】:西南科技大學(xué)四川省
【文章頁數(shù)】:81 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
不同電化學(xué)能量儲存裝置的Ragone曲線圖
西南科技大學(xué)碩士研究生學(xué)位論文級電容器的分類來說,超級電容器按照儲能機理的不同,可以分為雙電層電容器兩大類;按照所使用的電解質(zhì)類型的不同,超級電容器可分器、固體電解質(zhì)電容器和有機電解質(zhì)電容器三大類;由電極裝上所發(fā)生反應(yīng)的不同,可分為對稱式電容器和不對稱式電容級電容器的儲能機理所說,超級電容器有兩大類儲能方式,分別是雙電層電容機制制。
圖 1-3 全木結(jié)構(gòu)超級電容器的設(shè)計概念和構(gòu)造過程的圖解說明[6]。Figure 1-3 Graphical illustration of the design concept and construction process of theall-woodstructured supercapacitor[6].圖 1-4 可口可樂衍生的活性碳制備示意圖[4]。Figure 1-4 Schematic illustration of the preparation of Coca Cola derived ACs[4].
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Mn3O4/carbon nanotube nanocomposites recycled from waste alkaline Zn–MnO2 batteries as high-performance energy materials[J]. Li-Hua Zhang,Si-Si Wu,Yi Wan,Yi-Feng Huo,Yao-Cong Luo,Ming-Yang Yang,Min-Chan Li,Zhou-Guang Lu. Rare Metals. 2017(05)
本文編號:3602362
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