超级电容器用多孔碳材料的研究进展.ppt
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超级电容器用多孔碳材料的研究进展.ppt
超级电容器用多孔碳材料的研究进展超级电容器应用背景能量存储装置比较超级电容器以及电极材料分类碳基超级电容器(EDLC)原理多孔碳、活性碳活性碳纤维碳凝胶材料性能碳凝胶制备碳凝胶性能碳纳米管材料特点碳纳米管改性孔径分布对性能影响表面特性对性能影响展望谢谢!
超级电容器用氮掺杂多孔碳材料的制备方法.pdf
本发明公开了一种利用花生壳等生物质为原料,通过氮源和活化试剂的引入,一步活化法合成高性能超级电容器用氮掺杂多孔碳材料。本发明包括具体步骤如下:首先将花生壳等生物质粉碎,然后将其与活化试剂、氮源按一定比例混合,向混合物中加入一定量蒸馏水浸渍一段时间后,将其烘干一定时间,最后将混合物在管式炉中高温活化一段时间,固体过滤、洗涤、干燥得到超级电容器用高性能氮掺杂多级孔碳材料。本方法合成路线简单,通过控制活化试剂和氮源的加入量控制多孔碳材料的氮的掺杂量和孔隙发达程度,从而制备高比容量超级电容器用氮掺杂多孔碳材料。
超级电容器用含氮多孔炭电极材料的研究进展.docx
超级电容器用含氮多孔炭电极材料的研究进展超级电容器是一种高能量密度和高功率密度的储能装置,其性能取决于电极材料。相比于其他电储能设备,超级电容器具有快速充放电速度、长循环寿命和较高的能量效率等优点,被广泛应用于电动汽车、可再生能源储能和移动设备等领域。在超级电容器中,电极材料起到存储和释放电能的关键作用。近年来,研究人员一直在寻找能够提高超级电容器性能的材料,其中含氮多孔炭材料受到了广泛关注。含氮多孔炭材料具有独特的结构和化学特性,可有效提高电容器的性能。本文将综述现阶段含氮多孔炭电极材料在超级电容器中的
废弃塑料碳化制备超级电容器用多孔碳的方法.pdf
本发明提供的是一种废弃塑料碳化制备超级电容器用多孔碳的方法。将废弃塑料与等比例共融的无机盐混合,得产物A;将产物A置入管式炉中,高温煅烧,用蒸馏水清洗去除无机盐,得最终产物废弃塑料基多孔碳。本发明以废弃塑料为原材料,通过熔融盐辅助的方法一步得到多孔石墨化碳,与常规高温碳化相比,采用熔融盐辅助碳化能够在碳化过程中能够同步实现活化开孔的目的,因而可以合成具有比较好的孔径分布、比表面大的碳材料,从而使材料在高电流密度下仍有很好的能量存储和释放能力。本发明工艺简单、废物利用、绿色环保、易于工业化、成本低廉、产品性
一种超级电容器用高性能多孔碳电极材料的制备方法.pdf
一种超级电容器用高性能多孔碳电极材料的制备方法,其主要是将原料豆粕烘干后置入碳化炉中300~600℃下进行1小时碳化,将豆粕的低温碳化产物与KOH活化剂按1:1~4的质量比例混合后,进行1小时振动球磨处理,将获得的球磨态混合粉体置于镍坩埚放入不锈钢管式炉中进行活化,抽真空在氩气流保护下升温至600~900℃保温活化1~2小时,将冷却后的产物从镍坩埚中取出,用浓度为10%盐酸浸泡24h后,用去离子水洗涤至中性并烘干,即获得具有高比表面积和微中孔复合结构的超级电容器用多孔碳电极材料。本发明合成工艺简单、活化剂