石墨烯/聚苯胺空心球纳米复合材料的制备及其在超级电容器中的应用

被引量 : 0次 | 上传用户:leiweiwei42
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
超级电容器与其它二次电池相比具有高的功率密度、优异的循环稳定性、快的充放电速率以及操作安全等优良特性,近些年来吸引了国内外研究者越来越多的兴趣。在众多的赝电容电极材料中,聚苯胺(PANI)由于其快速的氧化还原速率、较高的理论赝电容、较低的成本以及简易的合成工艺等优点,被认为是极具潜力的电极材料,吸引了研究者们的广泛关注。但是,PANI不可避免的具有循环稳定性差的缺陷,为了解决这一问题,研究者致力于制备PANI与碳材料或者金属氧化物的复合物。RGO/PANI复合材料由于具有充-放电速率快、比表面积大、
其他文献
本文主要研究了树枝状聚合物的合成与应用,分为两个部分:(1)树枝状偶氮苯在单分子膜状态下的性质和应用;(2)生物相容性多层超支化结构大分子的药物包裹与缓释放。   在第一部
半导体光催化剂在环境污染物降解及能源物质转化等方面的优异性吸引了广泛的关注。BiVO_4作为可见光驱使的光催化剂,合适光催化降解有机污染物。但是BiVO_4吸附能力较弱、光生电子与空穴复合速率大、回收分离效率低,极大的限制了它的实际应用。基于此,论文尝试RGO或Ag复合BiVO_4,将复合的光催化剂负载在磁性Mn_(1-x)Zn_xFe_2O_4上,制备复合磁性光催化剂Mn_(1-x)Zn_xFe
随着科学技术的飞速发展,给人们的学习和工作带来了巨大改变,特别是一些新媒体的出现,在给人们提供便利的同时,也在许多领域发挥着突出作用。当前,许多高校在教育过程中加大了对自媒体的应用,取得很好的应用效果。对于提升学生综合素质的关键工作思想政治工作也需要进行载体和形式的创新,才能吸引学生参与其中,所以,加大对自媒体在90后大学生思政工作中的应用就显得十分必要。  【关键词】自媒体;90后;大学生;思政
本文采用电沉积法制备不同表面活性剂改性PbO2电极,考察了单种表面活性剂(PEG、PVA、AOT)及表面活性剂复配对PbO2电极性能的影响规律。采用SEM、XRD、EDS、电化学阻抗谱(EIS)
分子在吸收能量高于电离阈值(一般在10eV以上)光子之后可以被激发到超激发态,正负离子对解离是这种超激发态的一个比较特殊的退激发通道。通过探测正负离子对解离出来的负离子
两亲性生物相容性可降解高分子由于其独特的结构,可以在水中自组装,形成各种形式的聚集体。这些聚集体可以包载药物分子,已成为药物输送载体的重要研究领域。   作为药物或基