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1-乙基-3-甲基咪唑三氟乙酸盐作为电化学双电层电容器电解液的电化学性能 被引量:2
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作者 孙国华 李开喜 +2 位作者 李强 范慧 谷建宇 《电化学》 CAS CSCD 北大核心 2007年第1期44-49,共6页
应用循环伏安法和直流恒流充放电研究了以离子液体1-乙基-3-甲基咪唑三氟乙酸盐([EMIm]CF3COO)和高比表面活性炭电极构成的电化学双电层电容器的电化学性能.实验表明,[EMIm]CF3COO具有高的比电容、良好的循环特性以及高的充放电效率.在... 应用循环伏安法和直流恒流充放电研究了以离子液体1-乙基-3-甲基咪唑三氟乙酸盐([EMIm]CF3COO)和高比表面活性炭电极构成的电化学双电层电容器的电化学性能.实验表明,[EMIm]CF3COO具有高的比电容、良好的循环特性以及高的充放电效率.在离子液体稳定的电化学窗口内,比电容随电化学窗口的增加而增大.能量密度随电流和电化学窗口的增加逐渐提高,功率密度随电流的增加而减小、随电化学窗口的增加而增加,是一种优良的电化学双电层电解液. 展开更多
关键词 电化学双电层电容器 循环伏安 直流恒流充放 离子液体 电容
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电化学双电层电容器动态模拟:离子尺寸及扩散系数的优化 被引量:3
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作者 鲁浩天 陈怡沁 +2 位作者 周静红 隋志军 周兴贵 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第10期4021-4031,共11页
电化学双电层电容器的低能量密度限制了其在储能动力等领域的应用,而有机电解液作为提升器件能量密度的关键因素,研究其导电电解质的特性具有重要的意义。通过构建电化学双电层电容器的动态模型,模拟了电化学双电层电容器的循环伏安曲线... 电化学双电层电容器的低能量密度限制了其在储能动力等领域的应用,而有机电解液作为提升器件能量密度的关键因素,研究其导电电解质的特性具有重要的意义。通过构建电化学双电层电容器的动态模型,模拟了电化学双电层电容器的循环伏安曲线,并定量探究和解析了离子溶剂化尺寸和扩散系数对电容性能的影响。模拟结果表明:在低扫描速率情况下,电容性能主要受控于双电层结构特性,比电容随着离子溶剂化尺寸的减小而增大,而离子扩散系数对其电容性能没有影响;在高扫描速率情况下,电容性能会受控于离子传质过程,比电容随着离子溶剂化尺寸和离子扩散系数的增大而增大。并基于模拟计算和分析结果提出了理性设计和优化电化学双电层电容器的策略。 展开更多
关键词 电化学双电层电容器 动态建模 解质 离子尺寸 扩散系数 优化设计
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电化学混合电容器研究进展 被引量:2
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作者 周蕾 张浩 郄文娟 《电源技术》 CAS CSCD 北大核心 2013年第11期2073-2076,共4页
介绍了电化学混合电容器的发展史、储能机理和性能,分类综述了电化学混合电容器的研究进展。通过比较锂离子电池、电化学双电层电容器和电化学混合电容器的各项性能,分析并展望了电化学混合电容器的发展方向及应用前景。
关键词 电化学混合电容器 化学 电化学电容器 锂离子 电化学双电层电容器
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双电层电容器用淀粉基微孔炭微球制备及性能
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作者 杜思红 付晓亭 +2 位作者 陈明鸣 于宝军 王成扬 《电源技术》 CAS CSCD 北大核心 2014年第4期658-660,671,共4页
以具有天然球形颗粒结构的生物质原料马铃薯淀粉为前驱体,通过(NH4)2HPO4活化和KOH二次活化制备微孔炭微球。采用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)和N2吸附-脱附分别对样品的形貌特征和孔隙结构进行表征,并在6mol/L KOH电解质溶液中对样品... 以具有天然球形颗粒结构的生物质原料马铃薯淀粉为前驱体,通过(NH4)2HPO4活化和KOH二次活化制备微孔炭微球。采用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)和N2吸附-脱附分别对样品的形貌特征和孔隙结构进行表征,并在6mol/L KOH电解质溶液中对样品进行电化学测试。结果表明:经二次活化后可制得比表面积2 325 m2/g,总孔容1.11cm3/g,微孔孔容0.82 cm3/g的高微孔率活性炭微球。所制炭微球具有优异的电化学电容特性:在50 mA/g电流密度下,质量比电容为304 F/g;在1 000 mA/g较大的电流密度下,质量比电容为277.4 F/g;在200 mV/s快速电压扫描速率下,循环伏安(CV)曲线仍能保持良好的矩形形状。 展开更多
关键词 淀粉 微孔炭微球 高容量 电化学双电层电容器
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调节正负极质量比提高电容器比能量 被引量:1
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作者 于丹娜 张浩 +1 位作者 张世超 曹高萍 《电池》 CAS CSCD 北大核心 2007年第3期165-167,共3页
以活性炭为电极材料组装有机体系电化学双电层电容器(EDLC),探讨了正、负极质量比对有机体系EDLC电容性能的影响.在LiPF6/EC+DMC电解液中,活性炭正极的比电容与负极相同,但工作电位窗口小于负极,放电比容量低于负极.当m(正极):m... 以活性炭为电极材料组装有机体系电化学双电层电容器(EDLC),探讨了正、负极质量比对有机体系EDLC电容性能的影响.在LiPF6/EC+DMC电解液中,活性炭正极的比电容与负极相同,但工作电位窗口小于负极,放电比容量低于负极.当m(正极):m(负极)=1.8:1.0时,电容器可在0~3.0 V内稳定工作,比能量达36.8 Wh/kg,比正、负极质量相等的EDLC的比能量高48%. 展开更多
关键词 电化学双电层电容器(EDLC) 活性炭 有机解液
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EDLC用分级孔炭电极材料的制备与超电容性能研究 被引量:1
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作者 司维江 邢伟 禚淑萍 《无机化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2009年第7期1159-1164,共6页
采用有机-有机自组装法和化学活化法相结合,制备了分级孔炭电极材料(HPC)。氮气静态吸附测试表明,化学活化使介孔炭的孔壁上产生了大量的微孔,从而使其比表面积大大增加。与以硬模板法制备的有序介孔炭(OMC)相比,HPC比OMC具有更为优异... 采用有机-有机自组装法和化学活化法相结合,制备了分级孔炭电极材料(HPC)。氮气静态吸附测试表明,化学活化使介孔炭的孔壁上产生了大量的微孔,从而使其比表面积大大增加。与以硬模板法制备的有序介孔炭(OMC)相比,HPC比OMC具有更为优异的电化学性能,这是因为微孔和介孔直接相连的分级孔结构,不仅增大了比表面积,而且能够显著减小电解质离子在电极材料孔道内的扩散阻力。 展开更多
关键词 电化学双电层电容器(EDLC) 多孔炭 极材料 电容
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粉状活性炭电容性能测试方法的研究
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作者 张浩 张文峰 +2 位作者 程杰 曹高萍 杨裕生 《电源技术》 CAS CSCD 北大核心 2008年第7期435-438,共4页
为适应电化学双电层电容器(EDLC)的发展和对所用活性炭评价的需求,采用恒流充放电、循环伏安和交流阻抗等电化学测试技术,全面考察了电极片组分、压制压力、厚度、EDLC装配压力、电解液浓度、EDLC静置时间以及测试温度等一系列条件对活... 为适应电化学双电层电容器(EDLC)的发展和对所用活性炭评价的需求,采用恒流充放电、循环伏安和交流阻抗等电化学测试技术,全面考察了电极片组分、压制压力、厚度、EDLC装配压力、电解液浓度、EDLC静置时间以及测试温度等一系列条件对活性炭电容性能测试值的影响,从大量的实验得到了规律性的结果。介绍了研究影响粉状活性炭电容性能测定值的因素得到的相关结果,得出了粉状活性炭的比电容较适合的测试条件。 展开更多
关键词 电化学双电层电容器 活性炭 电容 极片组分 极片厚度 测试温度
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微波辐射法制备竹炭电极材料 被引量:5
8
作者 王力臻 方华 +1 位作者 张爱勤 张勇 《电池》 CAS CSCD 北大核心 2010年第2期77-79,共3页
以毛竹为碳源,用微波辐射法制备了电化学双电层电容器(EDLC)用竹炭电极材料。用XRD、低温氮气吸附、恒流充放电、循环伏安和交流阻抗等方法分析了微波功率、辐射时间对竹炭电容性能的影响。竹炭最佳制备工艺为:微波功率640W,辐射时间12... 以毛竹为碳源,用微波辐射法制备了电化学双电层电容器(EDLC)用竹炭电极材料。用XRD、低温氮气吸附、恒流充放电、循环伏安和交流阻抗等方法分析了微波功率、辐射时间对竹炭电容性能的影响。竹炭最佳制备工艺为:微波功率640W,辐射时间12min。制得的竹炭比表面积达2019.2m2/g,在充放电电流为100mA/g时,比电容为242.3F/g。 展开更多
关键词 竹炭 电化学双电层电容器(EDLC) 微波辐射
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大孔-介孔分级孔结构炭材料制备及性能研究 被引量:11
9
作者 周颖 王志超 +3 位作者 王春雷 王六平 许钦一 邱介山 《无机材料学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2011年第2期145-148,共4页
以聚苯乙烯微球以及F127嵌段共聚物自组装结构为模板,酚醛树脂低聚物为碳前驱体,双模板法合成了大孔-介孔分级孔结构的炭材料.对样品进行了X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)和氮吸附-脱附测试,并研究了样品的电化学性能.... 以聚苯乙烯微球以及F127嵌段共聚物自组装结构为模板,酚醛树脂低聚物为碳前驱体,双模板法合成了大孔-介孔分级孔结构的炭材料.对样品进行了X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)和氮吸附-脱附测试,并研究了样品的电化学性能.结果表明,利用这种简便的合成方法可以得到具有三维连通大孔以及二维有序介孔结构的分级孔结构炭材料,大孔尺寸在1μm左右,介孔孔径集中分布在5nm,比表面积为353.8m2/g,孔容0.36cm3/g.利用三电极体系测试了产品作为电化学双电层电容器电极材料的性能,在50mA/g的电流密度下,放电质量比电容为40F/g. 展开更多
关键词 分级孔结构 模板 电化学双电层电容器
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