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静电纺丝技术在超级电容器中的应用
被引量:
9
1
作者
靳瑜
姚辉
+2 位作者
陈名海
刘宁
李清文
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第15期21-26,共6页
静电纺丝是一种新型的非纺织成丝技术,具有适用材料体系广泛、纤维尺寸结构可控、工艺简便等特点,是制备连续纳米纤维的重要方法。静电纺丝技术制备的纳米纤维薄膜因具有巨大的纳米表面和网状孔隙结构可调等优势,在超级电容器领域显示...
静电纺丝是一种新型的非纺织成丝技术,具有适用材料体系广泛、纤维尺寸结构可控、工艺简便等特点,是制备连续纳米纤维的重要方法。静电纺丝技术制备的纳米纤维薄膜因具有巨大的纳米表面和网状孔隙结构可调等优势,在超级电容器领域显示出诱人的应用前景。综述了近年来静电纺丝技术在超级电容器电极材料和隔膜材料方面的研究进展,介绍了碳基、金属氧化物和聚合物电极材料高活性纳米纤维的制备方法及电化学行为,以及静电纺丝无纺布作为隔膜材料显示出的巨大优势,并总结了制约静电纺丝走向商业化的不利因素,如产率低、薄膜强度不足、喷丝不稳定等,最后介绍了近年来静电纺丝技术在结构可控、规模化制备的产业进展,并展望了其在超级电容器领域中的商业化应用前景。
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关键词
静电纺丝
超级电容器
比电容量
电极
隔膜
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职称材料
静电纺丝法制备纳米纤维基柔性电极研究进展
被引量:
4
2
作者
杨娜
张智慧
+1 位作者
姚继明
李晓燕
《棉纺织技术》
CAS
北大核心
2021年第8期73-78,共6页
探讨静电纺丝法制备纳米纤维基柔性电极的研究现状。介绍了静电纺丝的理论和工作原理。从碳基、金属氧化物基、导电聚合物基3个主要研究方向,阐述了静电纺丝法制备柔性超级电容器纳米电极材料的最新研究进展,总结了不同纳米基电极材料...
探讨静电纺丝法制备纳米纤维基柔性电极的研究现状。介绍了静电纺丝的理论和工作原理。从碳基、金属氧化物基、导电聚合物基3个主要研究方向,阐述了静电纺丝法制备柔性超级电容器纳米电极材料的最新研究进展,总结了不同纳米基电极材料的技术优势。认为:静电纺丝技术能够制备出具有较高功率密度和能量密度的柔性电极。
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关键词
静电纺丝
柔性电极
纳米纤维
超级电容器
能量密度
电容循环稳定性
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职称材料
电纺纤维在超级电容器中的应用
3
作者
李祥业
白天娇
+3 位作者
翁昕
张冰
王珍珍
何铁石
《化学进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2021年第7期1159-1174,共16页
对高性能超级电容器不断增长的需求促进了电极隔膜和电极材料的快速发展。静电纺丝法制备的纳米纤维具有较高的孔隙率、较好电化学活性、较大的表面积以及良好的结构稳定性等优点,已被广泛应用于超级电容器的隔膜和电极材料。本文简要...
对高性能超级电容器不断增长的需求促进了电极隔膜和电极材料的快速发展。静电纺丝法制备的纳米纤维具有较高的孔隙率、较好电化学活性、较大的表面积以及良好的结构稳定性等优点,已被广泛应用于超级电容器的隔膜和电极材料。本文简要综述了近年来电纺纳米纤维在超级电容器用隔膜和电极材料的研究进展;着重讨论了通过静电纺丝和其他后处理方法制备的碳基纳米纤维、碳基复合纳米纤维、导电聚合物基复合纳米纤维和金属氧化物纳米纤维等用于超级电容器的电极材料。研究表明,多孔结构的构建、活化处理以及杂原子掺杂可以提高碳纳米纤维的比表面积、电化学活性、润湿性和石墨化程度,从而增强其电化学性能。此外,通过共混、化学沉积和电化学沉积等方法,将碳纳米纤维与金属氧化物、导电聚合物结合,可以改善其电容、倍率性能和循环稳定性。最后,提出上述研究中存在的问题,并对未来静电纺丝纳米纤维材料在超级电容器的发展前景进行了展望。
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关键词
静电纺丝
超级电容器
纳米纤维
隔膜
电极
原文传递
题名
静电纺丝技术在超级电容器中的应用
被引量:
9
1
作者
靳瑜
姚辉
陈名海
刘宁
李清文
机构
合肥工业大学材料科学与工程学院
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
出处
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第15期21-26,共6页
基金
苏州市科技发展计划项目(SYG201018)
文摘
静电纺丝是一种新型的非纺织成丝技术,具有适用材料体系广泛、纤维尺寸结构可控、工艺简便等特点,是制备连续纳米纤维的重要方法。静电纺丝技术制备的纳米纤维薄膜因具有巨大的纳米表面和网状孔隙结构可调等优势,在超级电容器领域显示出诱人的应用前景。综述了近年来静电纺丝技术在超级电容器电极材料和隔膜材料方面的研究进展,介绍了碳基、金属氧化物和聚合物电极材料高活性纳米纤维的制备方法及电化学行为,以及静电纺丝无纺布作为隔膜材料显示出的巨大优势,并总结了制约静电纺丝走向商业化的不利因素,如产率低、薄膜强度不足、喷丝不稳定等,最后介绍了近年来静电纺丝技术在结构可控、规模化制备的产业进展,并展望了其在超级电容器领域中的商业化应用前景。
关键词
静电纺丝
超级电容器
比电容量
电极
隔膜
Keywords
electrospinning
,
supercapacitor
,
capacitance
,
electrode
,
separator
分类号
TQ342.83 [化学工程—化纤工业]
下载PDF
职称材料
题名
静电纺丝法制备纳米纤维基柔性电极研究进展
被引量:
4
2
作者
杨娜
张智慧
姚继明
李晓燕
机构
河北科技大学
出处
《棉纺织技术》
CAS
北大核心
2021年第8期73-78,共6页
基金
2019年国家级大学生创新创业训练计划项目(201910082012)
文摘
探讨静电纺丝法制备纳米纤维基柔性电极的研究现状。介绍了静电纺丝的理论和工作原理。从碳基、金属氧化物基、导电聚合物基3个主要研究方向,阐述了静电纺丝法制备柔性超级电容器纳米电极材料的最新研究进展,总结了不同纳米基电极材料的技术优势。认为:静电纺丝技术能够制备出具有较高功率密度和能量密度的柔性电极。
关键词
静电纺丝
柔性电极
纳米纤维
超级电容器
能量密度
电容循环稳定性
Keywords
electrospinning
flexible
electrode
nanofiber
supercapacitor
energy density
capacitance
cycle stability
分类号
TS101.8 [轻工技术与工程—纺织工程]
下载PDF
职称材料
题名
电纺纤维在超级电容器中的应用
3
作者
李祥业
白天娇
翁昕
张冰
王珍珍
何铁石
机构
渤海大学化学与材料工程学院
辽宁省超级电容器工程技术中心
出处
《化学进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2021年第7期1159-1174,共16页
基金
国家重点研发计划(No.2020YFF0413818)
辽宁省自然科学基金项目(No.0518XN011,0519BS014)
+1 种基金
国家自然科学基金项目(No.21671025,21471021)
辽宁省大学生创新创业训练计划(No.202010167019,S202010167045,S202010167046)资助。
文摘
对高性能超级电容器不断增长的需求促进了电极隔膜和电极材料的快速发展。静电纺丝法制备的纳米纤维具有较高的孔隙率、较好电化学活性、较大的表面积以及良好的结构稳定性等优点,已被广泛应用于超级电容器的隔膜和电极材料。本文简要综述了近年来电纺纳米纤维在超级电容器用隔膜和电极材料的研究进展;着重讨论了通过静电纺丝和其他后处理方法制备的碳基纳米纤维、碳基复合纳米纤维、导电聚合物基复合纳米纤维和金属氧化物纳米纤维等用于超级电容器的电极材料。研究表明,多孔结构的构建、活化处理以及杂原子掺杂可以提高碳纳米纤维的比表面积、电化学活性、润湿性和石墨化程度,从而增强其电化学性能。此外,通过共混、化学沉积和电化学沉积等方法,将碳纳米纤维与金属氧化物、导电聚合物结合,可以改善其电容、倍率性能和循环稳定性。最后,提出上述研究中存在的问题,并对未来静电纺丝纳米纤维材料在超级电容器的发展前景进行了展望。
关键词
静电纺丝
超级电容器
纳米纤维
隔膜
电极
Keywords
electrospinning
supercapacitor
nanofiber
separator
electrode
分类号
TM53 [电气工程—电器]
TQ342 [化学工程—化纤工业]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
静电纺丝技术在超级电容器中的应用
靳瑜
姚辉
陈名海
刘宁
李清文
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011
9
下载PDF
职称材料
2
静电纺丝法制备纳米纤维基柔性电极研究进展
杨娜
张智慧
姚继明
李晓燕
《棉纺织技术》
CAS
北大核心
2021
4
下载PDF
职称材料
3
电纺纤维在超级电容器中的应用
李祥业
白天娇
翁昕
张冰
王珍珍
何铁石
《化学进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2021
0
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