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新型炭材料在超级电容器与铅炭电池中的应用研究进展 被引量:2
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作者 王峰 廉嘉丽 +2 位作者 王康丽 程时杰 蒋凯 《储能科学与技术》 CAS 2014年第6期575-583,共9页
新型炭材料是电化学储能领域中非常重要的一类储能材料,目前广泛应用于各种电化学储能器件。本文综述了具有电容特性的高比表面积炭材料在超级电容器与铅炭电池中的应用。采用不同的方法合成具有高比表面积的新型炭材料作为超级电容器... 新型炭材料是电化学储能领域中非常重要的一类储能材料,目前广泛应用于各种电化学储能器件。本文综述了具有电容特性的高比表面积炭材料在超级电容器与铅炭电池中的应用。采用不同的方法合成具有高比表面积的新型炭材料作为超级电容器电极材料,能够得到较高的比容量。适量高比表面积的炭材料应用于铅酸电池负极,形成铅炭电池,极大地提高了电池的储能特性。论文最后探讨了新型炭材料在超电容以及铅炭电池中应用的发展方向。 展开更多
关键词 炭材料 电化学储能 超级电容器 铅炭电池
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扫描电化学显微镜技术在锂离子电池分析中的研究进展 被引量:1
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作者 王玉娇 王玮 +3 位作者 冯平源 王康丽 程时杰 蒋凯 《储能科学与技术》 CAS CSCD 2017年第1期1-10,共10页
扫描电化学显微镜(SECM)是一种基于超微电极电化学的原位分析技术,它将一支可以进行三维方向移动的超微盘电极作为工作探针沉浸在电解质溶液中,在离基底约几微米的位置进行扫描,通过探针上的电流变化来反映基底的形貌和性质。SECM有多... 扫描电化学显微镜(SECM)是一种基于超微电极电化学的原位分析技术,它将一支可以进行三维方向移动的超微盘电极作为工作探针沉浸在电解质溶液中,在离基底约几微米的位置进行扫描,通过探针上的电流变化来反映基底的形貌和性质。SECM有多种工作模式且具有电化学响应速度快、时空分辨率高、对样品进行非接触测试等优点,在锂离子电池分析中有着重要应用。本文简要介绍SECM的工作原理以及主要工作模式,并阐述了SECM在锂离子电池正极材料和负极材料原位分析中的研究进展。其中SECM在正极材料的研究中主要应用于充放电的过程中Li^+的嵌入和脱出过程动力学及机理的研究,在负极材料方面主要针对充放电过程中负极材料表面SEI膜的形成过程及性质进行研究。 展开更多
关键词 扫描电化学显微镜 锂离子电池 原位分析
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石墨烯在化学储能中的研究进展 被引量:13
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作者 黄澍 王玮 +2 位作者 王康丽 蒋凯 程时杰 《储能科学与技术》 CAS 2014年第2期85-95,共11页
石墨烯独特的二维空间结构使其具有优异的导电性能、力学性能以及超大的比表面积,被认为是颇具潜力的新型储能材料,是目前储能研究的热点之一。本文综述了石墨烯在储氢、超级电容器、锂离子电池、锂硫电池以及锂-空气电池等化学储能领... 石墨烯独特的二维空间结构使其具有优异的导电性能、力学性能以及超大的比表面积,被认为是颇具潜力的新型储能材料,是目前储能研究的热点之一。本文综述了石墨烯在储氢、超级电容器、锂离子电池、锂硫电池以及锂-空气电池等化学储能领域中的应用,探讨了不同制备方法对其性能的影响。石墨烯以其特殊的空间结构而成为极具前景的储氢材料,同时与其它材料复合后形成三维导电网络结构而提高电极材料的电化学性能,还可以缓冲电极材料在循环过程中的体积变化,有效提升储能材料的循环寿命。通过优化复合材料的微观结构,将进一步提高其电化学性能。本文最后就石墨烯在储能应用中的关键问题进行了简要分析。 展开更多
关键词 石墨烯 化学储能 储氢 超级电容器 锂离子电池 锂硫电池 锂-空气电池
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PAA-NH_4和PVP对氧化锆悬浮液流变性能的影响 被引量:4
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作者 徐坦 刘文燕 +1 位作者 刘璐 肖建中 《陶瓷学报》 CAS 北大核心 2016年第6期621-625,共5页
采用聚丙烯酸铵(PAA-NH_4)和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为分散剂制备氧化锆陶瓷悬浮液,通过粘度测试考察了单分散剂、混合分散剂及混合添加模式对陶瓷悬浮液流变性能的影响,通过FTIR分析了分散剂在陶瓷颗粒表面的吸附状态,并简要探讨了分散... 采用聚丙烯酸铵(PAA-NH_4)和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为分散剂制备氧化锆陶瓷悬浮液,通过粘度测试考察了单分散剂、混合分散剂及混合添加模式对陶瓷悬浮液流变性能的影响,通过FTIR分析了分散剂在陶瓷颗粒表面的吸附状态,并简要探讨了分散剂的分散机理。结果表明:同时添加1wt.%PAA-NH_4和1wt.%PVP时,固相含量为20vol%、pH为9.0的氧化锆陶瓷具有更低的粘度;FTIR分析发现PAA-NH_4与PVP之间可能产生缔合作用。 展开更多
关键词 添加模式 氧化锆悬浮液 流变性 分散机理
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