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预炭化对KOH活化石油焦的结构及电容性能的影响

时志强 , 赵朔 , 陈明鸣 , 王妹先 , 王成扬

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2008.00799

以不同温度炭化的石油焦为原料、KOH为活化剂制备电化学电容器用炭电极材料. 采用XRD、TEM和N2吸附法对前驱体及活化产物的结构进行了表征, 并考察了样品的电化学性能. 结果表明: 通过调整前驱体的预炭化温度, 可实现对石油焦基活性炭的微晶结构和孔结构的调控, 分别制得无晶体特性的高比表面积活性炭和由大量类石墨微晶构成的低比表面积活性炭. 低表面积活性炭依靠充电过程中电解质离子嵌入类石墨微晶层间而实现能量存储, 具有比高比面积活性炭高10倍的面积比电容和更大的体积比电容.

关键词: 电化学电容器 , graphite-like crystallite , electrochemical activation , specific capacitance

电化学电容器复合电极材料铜氧化物/多孔炭的制备及电化学性

李强 , 李开喜 , 谷建宇 , 范慧 , 吕春祥

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2007.00894

通过化学沉积法制备了金属铜氧化物/多孔炭复合电极材料, 观察了热处理温度及金属铜氧化物负载量对其理化性能的影响. 测试结果表明, 热处理过程能有效改变铜氧化物的形态, 而铜氧化物的形态影响着复合电极材料的电化学行为. 当多孔炭电极负载20wt%铜氧化物时, 其循环伏安曲线出现较强的峰值电流, 但其电化学性能不稳定, 这种情况随着负载量的减少而有所改善. 当负载3wt%金属铜氧化物时, 其单电极比电容达到325F/g, 高于空白多孔炭的比电容(256F/g).

关键词: 电化学电容器 , copper oxide/porous carbon , composite electrode materials , chemical deposition

二硫化钼用作不对称型电化学电容器的负极材料

赵立平 , 王宏宇 , 齐力

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2013.12630

利用二硫化钼(MoS2)在较低电势范围内可逆储锂的现象,采用二硫化铝作为负极材料,和活性炭(AC)正极材料配伍,组装成混合型电化学电容器,在锂基有机系电解液中其电压可高达3.4V.使用XRD和SEM等测试手段对负极材料的物性进行了表征,探讨了负极材料的储能机理,并考察了正负极质量比对负极储锂容量的影响.电化学性能测试结果显示电容器具有较高能量密度和功率密度,分别达到28.7 Wh/kg和1203.4 W/kg,电容器也表现出较好的循环稳定性,在0.4 A/g电流密度下,经1000次循环后容量保持率高达76.6%.

关键词: 二硫化钼 , 活性炭 , 电化学电容器 , 负极材料

三氧化钼/活性炭钠离子电化学电容器

赵立平 , 齐力 , 王宏宇

应用化学 doi:10.3724/SP.J.1095.2013.20562

以三氧化钼(MoO3)作为负极材料,活性炭(AC)作为正极材料,组成混合型电化学电容器.研究电容器在1 mol/L NaPF6的碳酸丙烯酯(PC)中的电化学性能,其电位窗为0~3V,能量密度和功率密度分达到33.0 W·h/kg和595.6W/kg,经1000次循环后容量为第20次的93.8%,库仑效率在经过20次循环后到95.1%以上.

关键词: 三氧化钼 , 活性炭 , 钠离子 , 电化学电容器

活性炭/LiNi0.5Mn1.5O4电容器性能及活性炭负极的劣化分析

杨柳 , 齐力 , 王宏宇

应用化学 doi:10.11944/j.issn.1000-0518.2015.11.150094

为提高电化学电容器的工作电压,采用电池材料LiNi0.5Mn1.5O4(LNMO)为正极,活性炭为负极,组装成混合型电容器并探索了提高其性能的最佳条件.负/正极质量比增加、充放电截止电压的升高均能显著提高电容器的放电容量和能量密度,在负/正质量比为4,电压0~3V,电流密度1×10-3 A/cra2的条件,700次循环后容量保持率达97.5%.运用三电极体系、电化学阻抗谱等测试手段对此负极活性炭的劣化及其对电容器性能的影响进行了深入探索.

关键词: LiNi0.5Mn1.5O4 , 活性炭 , 电化学电容器 , 劣化机制

聚苯胺纳米纤维的制备与电化学性能

崔青霞 , 樊剑章 , 米红宇

高分子材料科学与工程

以苯胺为单体、樟脑磺酸为掺杂剂,采用水热法制备了聚苯胺纳米纤维.利用红外光谱、X射线衍射、扫描电镜和透射电镜对聚苯胺进行了结构和形貌表征.在1 mol/L H2SO4电解液中,采用循环伏安、恒流充放电及交流阻抗等测试技术,对聚苯胺的电化学性质进行了研究.结果表明,成功合成了直径约为50 nm~80 nm的聚苯胺纤维;当电流密度从0.5 A/g(486 F/g)增大到2 A/g(363 F/g)时,聚苯胺的比电容仍达到363 F/g,比电容保持率为74%,并且表现了出较小的内阻.可见,制备的聚苯胺纳米纤维具有较高的比电容和良好的倍率特性,在电化学电容器中有潜在的应用价值.

关键词: 水热法 , 聚苯胺纳米纤维 , 电化学电容器

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