欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

以中间相沥青为前驱体,经自挥发发泡法、KOH活化法制备的中间相沥青基活性泡沫炭作为超级电容器电极材料.采用扫描电镜、X射线衍射和低温(77K)N2吸附法对中间相沥青基活性泡沫炭的表面形貌和微观结构进行表征.中间相沥青基活性泡沫炭的比表面积为2700m2/g,总孔孔容为1.487cm3/g.通过恒流充放电、循环伏安和交流阻抗测试,考察了中间相沥青基活性泡沫炭作为超级电容器电极材料的电化学性能.在电流密度为0.02A/g时,中间相沥青基活性泡沫炭的比容量为240.48F/g,能量密度为33.4Wh/kg;在电流密度为5A/g时,比容量为166.68F/g,具有良好的电化学特性.

参考文献

[1] 宋海申 .超级电容器用活性炭电极材料制备及性能研究[D].中南大学,2007.
[2] 王鑫,郭佳欢,谢清华,黄伟.超级电容器在微电网中的应用[J].电网与清洁能源,2009(06):18-22.
[3] 梁琦,郭巍.超级电容器结合蓄电池在航空地面直流电源上应用的可行性分析[J].蓄电池,2006(01):28-31.
[4] 刘建新.超级电容器在直流电源系统中的应用[J].华东交通大学学报,2002(03):72-74.
[5] 李海冬,李希南,齐智平.超级电容器用于建立强脉冲磁场的可行性研究[J].高电压技术,2007(05):14-17.
[6] Zhang Y;Feng H;Wu X B et al.[J].International Journal of Hydrogen Energy,2009,34(11):4889-4899.
[7] Malak-Polaczyk, A;Matei-Ghimbeu, C;Vix-Guterl, C;Frackowiak, E .Carbon/lambda-MnO2 composites for supercapacitor electrodes[J].Journal of Solid State Chemistry,2010(4):969-974.
[8] Wang H L;Hao Q L;Yang X J et al.[J].Electrochemistry Communications,2009,11(06):1158-1161.
[9] Peng C;Zhang S W;Jewell D et al.[J].Progress in Natural Science,2008,18(07):777-788.
[10] Xue R;Yan J W;Tian Y et al.[J].Acta Physico-Chimica Sinica,2011,27(10):2340-2346.
[11] Inagakia M;Konnoa H;Tanaikeb O .[J].Journal of Power Sources,2010,195(24):7880-7903.
[12] 王妹先 .中间相沥青基泡沫炭的制备及性能研究[D].天津大学,2008.
[13] 李凯,栾志强.中间相沥青基炭泡沫[J].新型炭材料,2004(01):77-78.
[14] 李同起,王成扬.中间相沥青基泡沫炭的制备与结构表征[J].无机材料学报,2005(06):1438-1444.
[15] Kletta J;Hardyb R;Rominec E et al.[J].Carbon,2000,38(07):953-973.
[16] Klett J W;MeMillan A D;Gallego N C et al.[J].Carbon,2004,42(8-9):1849-1852.
[17] Li S Z;Guo Q G;Song Y et al.[J].Carbon,2010,48(04):1316-1318.
[18] Yang J;Shen Z M;Hao Z B .[J].Carbon,2004,42(8-9):1882-1885.
[19] Qu D Y;Shi H .[J].Journal of Power Sources,1998,74(01):99-107.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%