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复合材料结构超级电容器专用固态聚合物电解质的制备研究进展
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作者 薛成贵 徐海兵 +1 位作者 祝颖丹 颜春 《化工新型材料》 北大核心 2025年第4期7-11,17,共6页
复合材料结构超级电容器(SSC)是一种新型的结构/储能一体化多功能复合材料,有望同时满足新能源汽车等交通工具对高效储能与结构承载的双重需求,具有广泛的应用前景。作为SSC的重要组成部分,固态聚合物电解质(SPE)肩负着载荷传递与离子... 复合材料结构超级电容器(SSC)是一种新型的结构/储能一体化多功能复合材料,有望同时满足新能源汽车等交通工具对高效储能与结构承载的双重需求,具有广泛的应用前景。作为SSC的重要组成部分,固态聚合物电解质(SPE)肩负着载荷传递与离子传导的双重功能,很大程度上决定了SSC的储能与力学性能。高性能SSC要求SPE兼具优良的离子电导率及力学性能。然而,SPE的离子电导性能与力学性能往往相互制约。制备兼具优良离子电导性能与力学性能的SPE是当前开发高性能SSC存在的主要挑战。主要对SPE制备的研究现状进行较为系统的评述,重点介绍了锂盐/有机溶剂电解液型SPE、离子液体电解液型SPE、纳米增强改性型SPE的制备方法,分析了不同制备方法对SPE及SSC性能的影响,并进一步对SPE研制面临的挑战及未来发展趋势进行了展望。 展开更多
关键词 复合材料结构超级电容器 固态树脂基电解质 锂盐 离子液体 纳米改性
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磷酸镁多孔材料的制备及其在结构超级电容器的应用 被引量:2
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作者 马卫园 张东 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第10期4438-4448,共11页
以NaHCO_3为引气剂,利用化学发泡法制备磷酸镁多孔材料(MPCPM),该材料孔径发达、强度较高。利用MPCPM和KOH复合形成结构载体/电解质双连续相系统,并与石墨烯电极组装成一种新型结构超级电容器。研究发现,MPCPM孔隙连通度是影响结构超级... 以NaHCO_3为引气剂,利用化学发泡法制备磷酸镁多孔材料(MPCPM),该材料孔径发达、强度较高。利用MPCPM和KOH复合形成结构载体/电解质双连续相系统,并与石墨烯电极组装成一种新型结构超级电容器。研究发现,MPCPM孔隙连通度是影响结构超级电容器电学性能的主要因素。内部连通孔隙结构有利于离子的运输,从而改善结构超级电容器的储能容量。使用循环伏安、交流阻抗、恒流充放电以及抗压强度测试等方法研究化学发泡剂NaHCO_3掺量及养护龄期对结构超级电容器电学性能和力学性能的影响。NaHCO_3掺量为2.5%时比电容最高可达62.2 F·g^(-1),比不掺加NaHCO_3时提高了34.1%。并且当NaHCO_3掺量为2%其比电容为38.79 F·g^(-1),同时抗压强度高达18.76 MPa,显示出良好的多功能性。 展开更多
关键词 结构超级电容器 磷酸镁多孔材料 结构 载体 电化学 制备
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碳纤维复合材料结构超级电容器的研究及展望 被引量:2
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作者 裴勇勇 魏枫 +4 位作者 高聪 徐海兵 陈刚 陈明达 祝颖丹 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2023年第2期1-5,共5页
近年来,开发新型可再生能源与储能设备成为各国竞相研究的重点。在新型储能设备中,结构/储能一体化碳纤维复合材料结构超级电容器兼具结构承载和储能功能,在新能源汽车、航空航天、国防军工等领域具有广泛的应用前景,因而受到人们的广... 近年来,开发新型可再生能源与储能设备成为各国竞相研究的重点。在新型储能设备中,结构/储能一体化碳纤维复合材料结构超级电容器兼具结构承载和储能功能,在新能源汽车、航空航天、国防军工等领域具有广泛的应用前景,因而受到人们的广泛关注。主要概述了结构/储能一体化碳纤维复合材料结构超级电容器的基本原理和制备方法,分析了不同碳纤维电极与树脂基电解质改性方法对复合材料结构超级电容器性能的影响,并展望了复合材料结构超级电容器未来面临的挑战及发展趋势。 展开更多
关键词 碳纤维 复合材料 结构超级电容器
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CF/MXene结构超级电容器的设计与性能 被引量:1
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作者 成丽媛 赵鑫 +2 位作者 屈芸 秦佳音 孙洁 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2022年第11期8-16,73,共10页
为了制备出兼具力学承载和能量存储功能的结构超级电容器(结构超电)复合材料,首先采用二维纳米片状材料MXene对碳纤维(CF)进行表面改性,制备出高性能的CF/MXene复合纤维电极并将其组装成超级电容器,接着采用嵌入法将其排布在玄武岩纤维... 为了制备出兼具力学承载和能量存储功能的结构超级电容器(结构超电)复合材料,首先采用二维纳米片状材料MXene对碳纤维(CF)进行表面改性,制备出高性能的CF/MXene复合纤维电极并将其组装成超级电容器,接着采用嵌入法将其排布在玄武岩纤维增强织物中,通过灌注环氧树脂共形固化制备结构超电复合材料。系统分析了CF/MXene超级电容器的耐温稳定性及其覆膜处理的影响作用,并对制得结构超电复合材料的综合性能进行全面考察。结果表明,采用聚二甲基硅氧烷(PDMS)对CF/MXene超级电容器进行覆膜处理,能有效保护其经受60℃持续12 h加热处理后的储能稳定性;组装的结构超电的密度为0.19 g/cm^(3),比电容可达3.38 mF/g(0.05 A/g),能量密度和功率密度分别为15.5 mWh/kg和256.4 mW/kg,其弯曲强度和弯曲弹性模量分别可达到199.6 MPa和4.54 GPa,且弯曲破坏后结构超电的电容保持率仍高达91%。整体上,制备的结构超电复合材料具备质轻、高强、储能性能优良且稳定的特点。 展开更多
关键词 碳纤维 MXene 结构超级电容器 嵌入法 结构储能材料 电化学
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N/O co-doped microporous carbon as a high-performance electrode for supercapacitors
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作者 YAN Jing-jing FANG Xiao-hao +3 位作者 YAO De-zhou ZHU Cheng-wei SHI Jian-jun QIAN Shan-shan 《新型炭材料(中英文)》 北大核心 2025年第1期231-242,共12页
Carbon materials with adjustable porosity,controllable het-eroatom doping and low-cost have been received considerable attention as supercapacitor electrodes.However,using carbon materials with abundant micropores,a h... Carbon materials with adjustable porosity,controllable het-eroatom doping and low-cost have been received considerable attention as supercapacitor electrodes.However,using carbon materials with abundant micropores,a high surface area and a high-dopant content for an aqueous su-percapacitor with a high energy output still remains a challenge.We report the easy synthesis of interconnected carbon spheres by a polymerization re-action between p-benzaldehyde and 2,6-diaminopyridine.The synthesis in-volves adjusting the mass ratio of the copolymer and KOH activator to achieve increased charge storage ability and high energy output,which are attributed to the high ion-accessible area provided by the large number of micropores,high N/O contents and rapid ion diffusion channels in the porous structure.At a PMEC∶KOH mass ratio of 1∶1,the high electrolyte ion-adsorption area(2599.76 m^(2) g^(−1))and the N/O dopant atoms of the conductive framework of a typical carbon electrode produce a superior specific capacity(303.2 F g^(−1)@0.5 A g^(−1))giving an assembled symmetric capacitor a high energy delivery of 11.3 Wh kg^(−1)@250 W kg^(−1).This study presents a simple strategy for synthesizing microporous carbon and highlights its potential use in KOH-based supercapacitors. 展开更多
关键词 N/O codoping Carbon electrode Microporous structure High energy density SUPERCAPACITOR
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A review of carbon-based hybrid materials for supercapacitors
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作者 Theodore Azemtsop Manfo Hannu Laaksonen 《新型炭材料(中英文)》 北大核心 2025年第1期81-110,共30页
Supercapacitors are gaining popularity due to their high cycling stability,power density,and fast charge and discharge rates.Researchers are ex-ploring electrode materials,electrolytes,and separat-ors for cost-effecti... Supercapacitors are gaining popularity due to their high cycling stability,power density,and fast charge and discharge rates.Researchers are ex-ploring electrode materials,electrolytes,and separat-ors for cost-effective energy storage systems.Ad-vances in materials science have led to the develop-ment of hybrid nanomaterials,such as combining fil-amentous carbon forms with inorganic nanoparticles,to create new charge and energy transfer processes.Notable materials for electrochemical energy-stor-age applications include MXenes,2D transition met-al carbides,and nitrides,carbon black,carbon aerogels,activated carbon,carbon nanotubes,conducting polymers,carbon fibers,and nanofibers,and graphene,because of their thermal,electrical,and mechanical properties.Carbon materials mixed with conducting polymers,ceramics,metal oxides,transition metal oxides,metal hydroxides,transition metal sulfides,trans-ition metal dichalcogenide,metal sulfides,carbides,nitrides,and biomass materials have received widespread attention due to their remarkable performance,eco-friendliness,cost-effectiveness,and renewability.This article explores the development of carbon-based hybrid materials for future supercapacitors,including electric double-layer capacitors,pseudocapacitors,and hy-brid supercapacitors.It investigates the difficulties that influence structural design,manufacturing(electrospinning,hydro-thermal/solvothermal,template-assisted synthesis,electrodeposition,electrospray,3D printing)techniques and the latest car-bon-based hybrid materials research offer practical solutions for producing high-performance,next-generation supercapacitors. 展开更多
关键词 Carbon-based hybrid material Structure design Electrode material Specific capacitance SUPERCAPACITORS
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硅酸盐水泥基复合电解质的制备及其在建筑储能器件中的应用 被引量:3
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作者 袁学锋 王花 《硅酸盐通报》 CAS 北大核心 2021年第12期3938-3944,3955,共8页
近几年,将水泥基复合材料用于建筑储能已成为研究热点之一。本文将硅酸盐水泥、丙烯酰胺(AM)混合制备了一种优化的水泥基复合结构电解质,并研究了AM质量分数分别为0%、25.0%、27.5%、30.0%、32.5%和35.0%时对结构电解质的离子电导率、... 近几年,将水泥基复合材料用于建筑储能已成为研究热点之一。本文将硅酸盐水泥、丙烯酰胺(AM)混合制备了一种优化的水泥基复合结构电解质,并研究了AM质量分数分别为0%、25.0%、27.5%、30.0%、32.5%和35.0%时对结构电解质的离子电导率、力学性能及微观结构的影响。研究结果表明,增加AM的掺量有助于提高硅酸盐水泥基复合电解质的离子电导率,同时会不可避免地降低电解质的抗压强度。当AM掺量为30.0%时,可以使离子电导率和抗压强度达到理想平衡,抗压强度高达41.1 MPa,离子电导率最大为22.47 mS·cm^(-1)。此外,对结构电解质与还原氧化石墨烯(rGO)电极组装成一体式的结构超级电容器进行了一系列电化学性能测试,发现AM掺量为30.0%的硅酸盐水泥基复合电解质构成的结构超级电容器的面积比电容最大可以达到96.8 mF·cm^(-2)。在恒定电流为0.1 mA·cm^(-2)下充放电循环5000次后,该结构超级电容器的面积比电容值保持率为91.08%,该结构超级电容器在建筑储能领域具有广阔的应用前景。 展开更多
关键词 硅酸盐水泥电解质 丙烯酰胺 结构超级电容器 抗压强度 电化学
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Crystalline and amorphous metal sulfide composite electrode materials with long cycle life:Preparation and performance of hybrid capacitors
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作者 DING Ning WANG Siyu +4 位作者 YU Shihua XU Pengcheng HAN Dandan SHI Dexin ZHANG Chao 《无机化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2024年第9期1784-1794,共11页
Crystalline@amorphous NiCo_(2)S_(4)@MoS_(2)(v-NCS@MS)nanostructures were designed and constructed via an ethylene glycol-induced strategy with hydrothermal synthesis and solvothermal method,which simultaneously realiz... Crystalline@amorphous NiCo_(2)S_(4)@MoS_(2)(v-NCS@MS)nanostructures were designed and constructed via an ethylene glycol-induced strategy with hydrothermal synthesis and solvothermal method,which simultaneously realized the defect regulation of crystal NiCo_(2)S_(4) in the core.Taking advantage of the flexible protection of an amor-phous shell and the high capacity of a conductive core with defects,the v-NCS@MS electrode exhibited high specif-ic capacity(1034 mAh·g^(-1) at 1 A·g^(-1))and outstanding rate capability.Moreover,a hybrid supercapacitor was assembled with v-NCS@MS as cathode and activated carbon(AC)as anode,which can achieve remarkably high specific energy of 111 Wh·kg^(-1) at a specific power of 219 W·kg^(-1) and outstanding capacity retention of 80.5%after 15000 cycling at different current densities. 展开更多
关键词 crystalline@amorphous heterostructure NiCo2S4@MoS2 hybrid supercapacitor defect design long cycle life
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