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基于水系超级电容器的工作电压扩充研究进展
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作者 杨娜 李越欣 +1 位作者 姚继明 李晓燕 《针织工业》 北大核心 2023年第11期82-87,共6页
随着便携式可穿戴电子设备的快速发展,柔性超级电容器储能设备变得越来越重要。其中廉价和环保的水系超级电容器具有高导电性、高倍率性能和长循环寿命,但是因其不能完全利用电活性材料的电化学窗口,造成能量密度相对较低。文章通过解... 随着便携式可穿戴电子设备的快速发展,柔性超级电容器储能设备变得越来越重要。其中廉价和环保的水系超级电容器具有高导电性、高倍率性能和长循环寿命,但是因其不能完全利用电活性材料的电化学窗口,造成能量密度相对较低。文章通过解析水系超级电容器电压受限机制,从电容器正负极非对称设计、电解液的调控和电极表面的改性3个方面,对现有扩充工作电压方法的研究现状进行总结,为基于水系超级电容器的工作电压扩充研究提供参考。 展开更多
关键词 水系超级电容器 电压窗口 非对称 电解液 电极改性
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新碳源制备活性炭和石墨烯及其非等电极电容水系超级电容器 被引量:6
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作者 陈尧 陈政 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2020年第2期123-141,共19页
碳材料具有不同的微米和纳米结构以及本体和表面的官能基团,因此成为最普遍采用的超级电容器电极材料。典型的例子是活性炭和石墨烯。最近的研究趋势是通过新方法,以传统和新碳源,例如生物质、聚合物、氧化石墨、碳氢以及二氧化碳气体,... 碳材料具有不同的微米和纳米结构以及本体和表面的官能基团,因此成为最普遍采用的超级电容器电极材料。典型的例子是活性炭和石墨烯。最近的研究趋势是通过新方法,以传统和新碳源,例如生物质、聚合物、氧化石墨、碳氢以及二氧化碳气体,来制备成本低、电容性能高的活性炭和石墨烯。特别是,大多数新碳源衍生碳非常适用于水系电解液。电荷存储不仅发生在"碳|电解液"界面上(形成双电层),也依靠本体和表面的官能化带来的氧化还原活性,包括有限离域价电子转移反应。此外,进一步理解电荷存储机制有助于设计出比传统对称电容器具有更高电压和比能量的非等电极电容水系超级电容器。本文综述了新碳源衍生碳材料和器件的最新进展,为超级电容器技术的持续发展助力。 展开更多
关键词 新碳源 活性炭 石墨烯 水系电容器 非等电极电容
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混合型水系超级电容器建模及其参数辨识 被引量:9
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作者 赵洋 张逸成 +3 位作者 孙家南 梁海泉 韦莉 顾帅 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第5期186-191,共6页
论文在深入分析混合型水系超级电容器工作机理的基础上,提出并建立一种可描述其充放电外特性的等效电路模型。首先对混合型水系超级电容器各组成元件进行单独建模;然后综合构成其整体等效电路模型;随后详细讨论了模型参数的辨识方法,推... 论文在深入分析混合型水系超级电容器工作机理的基础上,提出并建立一种可描述其充放电外特性的等效电路模型。首先对混合型水系超级电容器各组成元件进行单独建模;然后综合构成其整体等效电路模型;随后详细讨论了模型参数的辨识方法,推导了参数辨识的模型结构,并采用限定记忆递推最小二乘法辨识模型参数;最后利用实验数据对所建立的模型进行仿真分析和验证。实验和仿真结果证明了本文所建立模型的准确性。 展开更多
关键词 混合型水系超级电容器 双电层电容 电容 等效电路模型 参数辨识
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兼具高质量和高体积能量密度的水系全金属氧化物不对称超级电容器(英文)
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作者 荆鑫 张旭 +1 位作者 王玮 郎俊伟 《电化学》 CAS CSCD 北大核心 2018年第4期332-343,共12页
超级电容器只有兼具高质量和高体积能量密度才能拥有更广泛的应用价值.本文采用具有纳米结构及高填充密度的RuO_2(纳米球,1.69 g·cm-3)和Co-Ni氧化物(纳米片,2.14 g·cm-3)分别作为负极和正极材料,成功地构筑了氧化物非对称超... 超级电容器只有兼具高质量和高体积能量密度才能拥有更广泛的应用价值.本文采用具有纳米结构及高填充密度的RuO_2(纳米球,1.69 g·cm-3)和Co-Ni氧化物(纳米片,2.14 g·cm-3)分别作为负极和正极材料,成功地构筑了氧化物非对称超级电容器.所得不对称超级电容器具有高电压窗口、高质量比容量(217.5 F·g-1)和高体积比容量(412.3 F·cm-3)、高质量能量密度(61.8 Wh·kg-1)和高体积能量密度(121Wh·L-1)的优良性能,在1.4 V的电压下以2 A·g-1的电流密度历经5000次循环后比容量保持率为87%. 展开更多
关键词 金属氧化物 Co-Ni氧化物纳片 RuO2纳米球 高质量和高体积能量密度 水系不对称超级电容器
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粉末状炭气凝胶的结构调控及其在高电压水系超级电容器中的应用 被引量:2
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作者 蔡力锋 许静 +5 位作者 黄剑瑜 许鸿基 徐飞 梁业如 符若文 吴丁财 《新型炭材料》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2017年第6期550-556,共7页
在成功合成粉末状炭气凝胶(PCA)的基础上,详细研究了PCA构筑单元(高分子纳米球)粒径、羰基交联时间和羰基交联温度等制备条件与PCA纳米结构的关联性,并探索了PCA在高电压水系超级电容器中的应用。实验结果表明,高分子纳米球粒径、羰基... 在成功合成粉末状炭气凝胶(PCA)的基础上,详细研究了PCA构筑单元(高分子纳米球)粒径、羰基交联时间和羰基交联温度等制备条件与PCA纳米结构的关联性,并探索了PCA在高电压水系超级电容器中的应用。实验结果表明,高分子纳米球粒径、羰基交联时间和羰基交联温度对PCA的纳米结构具有显著的影响,所得PCA均具有优良的三维纳米网络结构,其网络单元可在25~100 nm之间进行剪裁,BET比表面积可在392~767 m^2g^(-1)范围内进行调控。由于具有丰富的孔隙率和合理的三维网络层次孔结构,这类PCA材料在1.8 V Na_2SO_4水系超级电容器中显示出高的比电容量、电容保持率以及高效的电化学活性表面,能量密度显著优于其1.0 VKOH水系超级电容器。 展开更多
关键词 粉末状炭气凝胶 层次孔 结构调控 高电压 水系超级电容器
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高水系引线式铝电解电容器的生产控制方法 被引量:1
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作者 印险峰 李建峰 《科技视界》 2020年第2期26-28,共3页
随着科学技术的发展,铝电解电容的生产及应用日趋成熟,市场需求旺盛。铝电解电容在传统消费电子领域稳步增长的同时,其应用领域随着结构转型与技术进步,在新能源、医疗、汽车电子、军工等诸多新兴领域得以拓展,由于它是铝材料制成,而铝... 随着科学技术的发展,铝电解电容的生产及应用日趋成熟,市场需求旺盛。铝电解电容在传统消费电子领域稳步增长的同时,其应用领域随着结构转型与技术进步,在新能源、医疗、汽车电子、军工等诸多新兴领域得以拓展,由于它是铝材料制成,而铝的精度难以控制且温度稳定性不高,对此在生产过程中,应加大对此生产方法的控制,在铝电解电容器的发展过程中,技术进一步创新,高水系引线式铝电解电容器进入了人们的视线,但是存在一些技术局限,对此本文将针对此进行阐述,从铝电解电容器的有关阐述入手,分析铝电解电容器的技术优势以及高水系引线式铝电解电容的技术优势,以此来分析高水系引线式铝电解电容器的生产控制方法,进行特殊控制,主要从严选材料、使用带有预刺功能的铆接机、采用自动浸渍代替传统手工浸渍、装配过程采用拉引线装置等方面细致分析,以此促进高水系引线式铝电解电容器的生产控制方法的不断创新。 展开更多
关键词 水系引线式铝电解电容器 生产控制方法 技术优势
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智能包装系统用石墨烯基超级电容器的制备 被引量:2
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作者 滕佑超 魏婧 李大纲 《包装工程》 CAS 北大核心 2020年第19期82-89,共8页
目的制备具有优异电化学性能的石墨烯/纳米纤维素/二氧化锰复合纤维水系超级电容器。方法采用超声波分散处理制备氧化石墨烯/纳米纤维素/二氧化锰混合纺丝液;运用湿纺纺丝工艺制备氧化石墨烯/纳米纤维素/二氧化锰杂化纤维电极;通过氢碘... 目的制备具有优异电化学性能的石墨烯/纳米纤维素/二氧化锰复合纤维水系超级电容器。方法采用超声波分散处理制备氧化石墨烯/纳米纤维素/二氧化锰混合纺丝液;运用湿纺纺丝工艺制备氧化石墨烯/纳米纤维素/二氧化锰杂化纤维电极;通过氢碘酸还原和冷冻干燥处理构建具有多孔结构的石墨烯/纳米纤维素/二氧化锰复合纤维电极;最后,将其组装成两电极水系超级电容器。结果在石墨烯/纳米纤维素/二氧化锰复合纤维中,纳米纤维素的添加有效抑制了石墨烯片层的自聚集,并显著提升了复合纤维的亲水性和拉伸强度。二氧化锰的加入显著提升了纤维电极的电化学性能。得益于精心的实验设计,石墨烯/纳米纤维素/二氧化锰复合纤维的拉伸强度为338 MPa。组装后的水系超级电容器具有优异的电容性能和循环稳定性,在电流密度为0.1 mA/cm^2时,面积电容为412.5 mF/cm^2,循环1500次后,电容保持率为87%。结论将切实可行的湿法纺丝策略与精心设计的电极结构相结合,制备的石墨烯/纳米纤维素/二氧化锰水系超级电容器为可穿戴便携式储能设备和智能包装能源供应系统的发展提供了良好的参考。 展开更多
关键词 石墨烯 纳米纤维素 二氧化锰 杂化纤维 水系超级电容器
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二氧化锰含量对活性炭电极电化学性能的影响 被引量:3
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作者 申昆 周贤良 段祺舜 《电化学》 CAS CSCD 北大核心 2015年第6期577-582,共6页
本文采用液相法、热分解MnCO_3法以及电解沉积法制备不同二氧化锰粉末,并将其与活性炭复合,应用于水系超级电容器.使用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)技术对材料形貌进行表征.使用循环伏安法以及恒流充放电法对其电化学性能进行测... 本文采用液相法、热分解MnCO_3法以及电解沉积法制备不同二氧化锰粉末,并将其与活性炭复合,应用于水系超级电容器.使用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)技术对材料形貌进行表征.使用循环伏安法以及恒流充放电法对其电化学性能进行测试.实验数据表明,α-MnO_2(质量分数70%)掺杂活性炭电极的最大比容量为151F·g^(-1),β-MnO_2(质量分数60%)掺杂活性炭电极的最大比容量为172F·g^(-1),γ-MnO_2(质量分数50%)掺杂活性炭电极的最大比容量为141F·g^(-1),但二氧化锰粉末对电极内阻的影响呈无规律性. 展开更多
关键词 水系非对称超级电容器 二氧化锰 活性炭电极
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