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钾离子电池的研究进展及展望 被引量:2
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作者 廖树青 董广生 +3 位作者 赵赢营 陈玉金 曹殿学 朱凯 《工程科学学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第7期1131-1148,共18页
锂离子电池(LIBS)已经广泛应用到便携式电子产品和电动汽车上.然而,随着锂资源的开采使用,锂离子电池的成本也在逐渐增加.相比之下,地壳中较高的钾含量使得钾离子电池(KIB)成本相对较低.进而,钾离子电池作为一种新型低成本储能器件受到... 锂离子电池(LIBS)已经广泛应用到便携式电子产品和电动汽车上.然而,随着锂资源的开采使用,锂离子电池的成本也在逐渐增加.相比之下,地壳中较高的钾含量使得钾离子电池(KIB)成本相对较低.进而,钾离子电池作为一种新型低成本储能器件受到了广泛关注.但钾离子的半径较大,导致充放电过程中,离子嵌入/脱出的动力学性能较差.因此,电池电极材料的选择面临着新的挑战.在对钾离子电池电极材料进行分类和总结的基础之上,重点介绍了石墨及各种形式的碳材料、过渡金属氧化物、合金类等负极材料以及普鲁士蓝、层状金属氧化物、聚阴离子型化合物等正极材料的研究进展,并对钾离子电池的发展进行了展望,以期对高性能钾离子电池的发展提供新思路. 展开更多
关键词 钾离子电池 负极材料 正极材料 研究进展 高性能
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“电化学研究方法”多元化教学模式与考核方式改革研究 被引量:2
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作者 殷金玲 曹殿学 +3 位作者 温青 王贵领 杨萍 果春焕 《教育教学论坛》 2020年第10期172-173,共2页
"电化学研究方法"是面向化学工程与技术专业和材料学专业的一门研究生专业选修课程。通过采用PBL探究式教学模式的课堂讨论环节、课堂测验环节、英文文献阅读和总结环节、自选自做电化学实验等多元化教学模式和相对应的多元... "电化学研究方法"是面向化学工程与技术专业和材料学专业的一门研究生专业选修课程。通过采用PBL探究式教学模式的课堂讨论环节、课堂测验环节、英文文献阅读和总结环节、自选自做电化学实验等多元化教学模式和相对应的多元化考核方式来加强学生的创新意识和创新能力的培养,也为下一步研究生顺利进入硕士课题研究奠定了良好的理论基础。 展开更多
关键词 “电化学研究方法” 多元化 教学模式 考核方式 PBL
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泡沫镍载NiCO2O4电极的制备及其催化H2O2电氧化的性能
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作者 陈维伟 张飞凡 +5 位作者 杜佳亮 王毅 赵春林 朱凯 曹殿学 王贵领 《电化学》 CAS CSCD 北大核心 2020年第1期96-102,共7页
本文以水热法结合热处理法原位制备了泡沫镍载NiCo2O4纳米线电极,使用XRD、SEM和TEM对合成的NiCo2O4纳米线进行了表征,NiCo2O4纳米线直径约80 nm,长度约3~5μm.使用循环伏安和计时电流法测试了泡沫镍载NiCo2O4纳米线催化H2O2的电氧化性... 本文以水热法结合热处理法原位制备了泡沫镍载NiCo2O4纳米线电极,使用XRD、SEM和TEM对合成的NiCo2O4纳米线进行了表征,NiCo2O4纳米线直径约80 nm,长度约3~5μm.使用循环伏安和计时电流法测试了泡沫镍载NiCo2O4纳米线催化H2O2的电氧化性能,结果表明泡沫镍载NiCo2O4纳米线对H2O2电氧化有着优良的催化活性、稳定性和传质性能,在0.3 V电位下0.4 mol·L-1H2O2和2 mol·L-1NaOH溶液中氧化电流可达380 mA·cm-2. 展开更多
关键词 H2O2电氧化 水热法 泡沫镍 NiCo2O4纳米线
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High Rate Performance of Aqueous Magnesium-iron-ion Batteries Based on Fe_(2)O_(3)@GH as the Anode
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作者 SHAO Shuang-Xi CANG Rui-Bai +5 位作者 YE Ke GAO Yin-Yi ZHU Kai YAN Jun WANG Gui-Ling cao dian-xue 《Chinese Journal of Structural Chemistry》 SCIE CAS CSCD 2021年第7期908-918,840,共12页
Aqueous Mg-ion batteries(MIBs)are safe,non-toxic and low-cost.Magnesium has a high theoretical specific capacity with its ion radius close to that of lithium.Therefore,aqueous magnesium ion batteries have great resear... Aqueous Mg-ion batteries(MIBs)are safe,non-toxic and low-cost.Magnesium has a high theoretical specific capacity with its ion radius close to that of lithium.Therefore,aqueous magnesium ion batteries have great research advantages in green energy.To acquire the best electrode materials for aqueous magnesium ion batteries,it is necessary for the structural design in material.Fe_(2)O_(3)is an anode material commonly used in Li-ion battery.However,the nano-cube Fe_(2)O_(3)combined with graphene hydrogels(GH)can be successfully prepared and employed as an anode,which is seldom researched in the aqueous batteries system.The Fe_(2)O_(3)/GH is used as anode in the dual MgSO_(4)+FeSO_(4)aqueous electrolyte,avoiding the irreversible deintercalation of magnesium ions.In addition,the Fe element in anode material can form the Fe^(3+)/Fe^(2+)and Fe^(2+)/Fe^(3+)redox pairs in the MgSO_(4)+FeSO_(4)electrolyte.Thus,the reversible insertion/(de)insertion of magnesium and iron ions into/from the host anode material can be simultaneously achieved.After the initial charge,the anodic structure is changed to be more stable,avoiding the formation of MgO.The Fe_(2)O_(3)/GH demonstrates high rate properties and reversible capacities of 198,151,121,80,75 and 27 mAh g^(−1)at 50,100,200,300,500 and 1000 mA g^(−1)correspondingly. 展开更多
关键词 aqueous battery Mg ion Fe_(2)O_(3)/graphene hydrogels anode material FeSO_(4)
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