层状结构石墨烯纤维的制备及其电化学性能研究

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sscy2002
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  北京服装学院材料科学与工程学院,北京市朝阳区樱花东街甲2号,20140027@bift.edu.cn高性能、高柔韧性电极材料的开发是柔性超级电容器在可穿戴产品和智能纺织品中应用的关键,而柔性石墨烯纤维电极制备的难点在于如何同时实现其高比电容和良好的柔韧性.
其他文献
  Li-O2电池具有超高的理论能量密度,有望满足现代动力能源的能量储存需求,因而受到了众多学者的关注1.然而,无论是ORR还是OER反应,其动力学过程都是比较缓慢的,这也是Li-O2电池
  在这项工作中,我们通过水热法成功制备了大量的生长在泡沫镍衬底上的超薄氧化镍纳米片阵列,已合成的氧化镍纳米片的平均厚度大约为10 nm,氮气吸附-脱附测试显示纳米片的
会议
  锂离子电池作为一种绿色环保电源被广泛应用于各种便携式电子器件和纯电动/混合动力交通工具中[1]。目前应用最广泛的锂离子电池是用石墨作为负极材料,但是由于石墨的理论
  本论文采用纳米SiO2为模板制备具有多级孔道结构的的氮掺杂多孔碳(HPNC),呈结构规整的蜂窝状形貌,HPNC具有高的比表面积630.49 m2·g-1.将该碳材料与升华硫粉密闭条件下1
  锂硫电池的理论能量密度为2600 Wh/kg,是锂离子二次电池的3-5 倍,是极具应用前景的电化学储能体系,但是锂硫电池仍存在正极活性物质利用率低、循环性能差等问题。介孔碳
  膨胀石墨具有典型的石墨的层状结构,且膨胀石墨的层间距较石墨大能够有效地嵌入钠离子而受到热捧,有研究者报道适合直径大的Na离子的最小层间距离为0.37nm[1].中间相碳微
  燃料电催化材料是制约当今燃料电池发展的关键要素。目前国际上商用催化剂依然是铂基合金材料,其制备工艺和稳定性依然是一个难题。为此,我们通过优化氧化铝模板限域、电化
  采用湿部成型的方法制备了纤维素/石墨烯导电纸。考察了阳离子聚丙烯酰胺对石墨烯的留着率的影响,并且使用超级压光工艺改善纤维素/石墨烯导电纸的体电阻率。本文测定了纤
  本文简单介绍了超级电容器及电极材料的分类,用水热法制备了镍基复合材料,探究了其电容性能。通过水热法分别合成硫化镍、钼酸镍及它们的混合物的复合材料,其目的是为了获得
  双电层电容器是一种高效的能量储存装置,但能量密度偏低限制了其在储能领域的应用,因此迫切需要提高其能量密度[1]。电容器的能量密度本质上是由电容器的储能机理决定的,主