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磷酸镁多孔材料的制备及其在结构超级电容器的应用
被引量:
1
1
作者
马卫园
张东
《化工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第10期4438-4448,共11页
以NaHCO_3为引气剂,利用化学发泡法制备磷酸镁多孔材料(MPCPM),该材料孔径发达、强度较高。利用MPCPM和KOH复合形成结构载体/电解质双连续相系统,并与石墨烯电极组装成一种新型结构超级电容器。研究发现,MPCPM孔隙连通度是影响结构超级...
以NaHCO_3为引气剂,利用化学发泡法制备磷酸镁多孔材料(MPCPM),该材料孔径发达、强度较高。利用MPCPM和KOH复合形成结构载体/电解质双连续相系统,并与石墨烯电极组装成一种新型结构超级电容器。研究发现,MPCPM孔隙连通度是影响结构超级电容器电学性能的主要因素。内部连通孔隙结构有利于离子的运输,从而改善结构超级电容器的储能容量。使用循环伏安、交流阻抗、恒流充放电以及抗压强度测试等方法研究化学发泡剂NaHCO_3掺量及养护龄期对结构超级电容器电学性能和力学性能的影响。NaHCO_3掺量为2.5%时比电容最高可达62.2 F·g^(-1),比不掺加NaHCO_3时提高了34.1%。并且当NaHCO_3掺量为2%其比电容为38.79 F·g^(-1),同时抗压强度高达18.76 MPa,显示出良好的多功能性。
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关键词
结构超级电容器
磷酸镁多孔材料
孔结构
载体
电化学
制备
下载PDF
职称材料
题名
磷酸镁多孔材料的制备及其在结构超级电容器的应用
被引量:
1
1
作者
马卫园
张东
机构
同济大学材料科学与工程学院
出处
《化工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第10期4438-4448,共11页
基金
国家自然科学基金委员会与中国工程物理研究院联合基金资助项目(U1730117)。
文摘
以NaHCO_3为引气剂,利用化学发泡法制备磷酸镁多孔材料(MPCPM),该材料孔径发达、强度较高。利用MPCPM和KOH复合形成结构载体/电解质双连续相系统,并与石墨烯电极组装成一种新型结构超级电容器。研究发现,MPCPM孔隙连通度是影响结构超级电容器电学性能的主要因素。内部连通孔隙结构有利于离子的运输,从而改善结构超级电容器的储能容量。使用循环伏安、交流阻抗、恒流充放电以及抗压强度测试等方法研究化学发泡剂NaHCO_3掺量及养护龄期对结构超级电容器电学性能和力学性能的影响。NaHCO_3掺量为2.5%时比电容最高可达62.2 F·g^(-1),比不掺加NaHCO_3时提高了34.1%。并且当NaHCO_3掺量为2%其比电容为38.79 F·g^(-1),同时抗压强度高达18.76 MPa,显示出良好的多功能性。
关键词
结构超级电容器
磷酸镁多孔材料
孔结构
载体
电化学
制备
Keywords
structural supercapacitor
magnesium phosphate based porous material
pore structure
support
electrochemistry
preparation
分类号
TQ031.2 [化学工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
磷酸镁多孔材料的制备及其在结构超级电容器的应用
马卫园
张东
《化工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
1
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职称材料
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