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以海藻酸钠为造孔剂制备高性能煤基硬炭的研究
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作者 解炜 惠功领 +4 位作者 刘志芳 王一平 谢莉婧 苏方远 李晓明 《煤炭转化》 北大核心 2025年第4期82-94,共13页
采用改性或者氧化交联等方法可以扩大煤基硬炭的层间距,提升其比容量,但是会产生高比例的开孔导致首次效率降低,限制了其实际应用。海藻酸钠在升温过程中自分解可以起到活化作用,因此以新疆长焰煤为前驱体,海藻酸钠为造孔剂,采用酸洗纯... 采用改性或者氧化交联等方法可以扩大煤基硬炭的层间距,提升其比容量,但是会产生高比例的开孔导致首次效率降低,限制了其实际应用。海藻酸钠在升温过程中自分解可以起到活化作用,因此以新疆长焰煤为前驱体,海藻酸钠为造孔剂,采用酸洗纯化-混配-低温活化-高温炭化工艺制备硬炭,调节海藻酸钠与煤粉的比例以及活化温度进行工艺优化。通过拉曼光谱、X射线光电子能谱(RD)和X射线衍射(PS)表征硬炭微观结构,并且利用N_(2)/CO_(2)低温吸附脱附获取硬炭的孔结构;采用CR2032纽扣型电池评估煤基硬炭样品的电化学性能。结果表明:海藻酸钠在低温阶段使中间体产生大量的开孔,随后在高温炭化过程中开孔转变为闭孔。当原料煤与造孔剂质量比为1:2、活化温度为750℃时,硬炭可逆容量和初始库仑效率分别达到323 mAh/g和91%,并且具有优异的倍率和循环性能。 展开更多
关键词 硬炭 造孔剂 工艺优化 孔隙结构 钠离子电池
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基于一阶RC模型的高频超级电容器电容成分分析
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作者 范亚锋 易宗琳 +2 位作者 谢莉婧 李晓明 苏方远 《储能科学与技术》 北大核心 2025年第8期2903-2912,共10页
电化学阻抗谱(EIS)作为表征电极材料及电化学储能器件动力学行为的核心工具,可有效解析高频超级电容器中电荷转移与物质传输的耦合过程。为定量解析高频电容成分,本工作首先利用一阶RC模型提取电化学阻抗谱中能准确反映高频超级电容器... 电化学阻抗谱(EIS)作为表征电极材料及电化学储能器件动力学行为的核心工具,可有效解析高频超级电容器中电荷转移与物质传输的耦合过程。为定量解析高频电容成分,本工作首先利用一阶RC模型提取电化学阻抗谱中能准确反映高频超级电容器性能的特征参数,随后将实测EIS数据作为特征输入参量,利用遗传算法对电容组分进行全局优化拟合,实现高频电容成分的定量解耦。为了验证该方法的普适性,选取石墨烯膜、碳纳米管膜、炭化三聚氰胺泡沫及商业化YP50F多孔炭为模型电极,开展高频EIS测试,并基于实测EIS数据开展电容成分分析。分析结果表明,高频电容呈现多弛豫特性——能量存储过程可解耦为C_(Debye)、C_(HN)和C_(RBM)弛豫过程,同时阐明弱短程离子相互作用是超级电容器优异高频响应性能的关键。本研究揭示了高频超级电容器电容成分的物理起源,所提出的分析方法为高频超级电容器材料筛选与界面工程提供了理论工具。 展开更多
关键词 超级电容器 高频行为 电化学阻抗谱 遗传算法 电容成分
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3D打印碳纤维增强PA66的工艺参数与晶格构型的研究
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作者 韩梅 彭宣智 +6 位作者 吴光平 齐洪磊 韩少剑 袁立业 智杰颖 杨禹 吕晓轩 《化工新型材料》 北大核心 2025年第6期265-271,共7页
工艺优化与晶格结构设计是影响3D打印材料性能的关键因素。通过研究层厚度、打印速度以及打印方向对碳纤维增强尼龙66力学性能的影响规律,优化其3D打印工艺,最后确定最佳的打印工艺条件为同心圆打印方向,层高0.1mm,打印速度70mm/s,获得... 工艺优化与晶格结构设计是影响3D打印材料性能的关键因素。通过研究层厚度、打印速度以及打印方向对碳纤维增强尼龙66力学性能的影响规律,优化其3D打印工艺,最后确定最佳的打印工艺条件为同心圆打印方向,层高0.1mm,打印速度70mm/s,获得的碳纤维增强尼龙66的拉伸强度为121.969MPa,弯曲强度191.603MPa。对类蜂窝晶格、加筋蜂窝晶格、异化蜂窝晶格的压缩强度进行了有限元模拟分析,结果显示异化蜂窝晶格的压缩强度最佳,类蜂窝晶格次之,加筋蜂窝晶格最差。最后通过压缩实验对3种晶格结构进行分析,结果显示其压缩强度与有限元分析结果一致,异化蜂窝晶格结构的压缩性能最佳,其压缩强度为111.37MPa,比压缩强度为7.05MPa/g。可为碳纤维增强尼龙66材料的3D打印应用提供设计参考。 展开更多
关键词 3D打印 工艺参数 晶格结构 有限元模拟
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Impact of pitch fraction oxidation on the structure and sodium storage properties of derived carbon materials 被引量:1
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作者 QI Su-xia YANG Tao +6 位作者 SONG Yan ZHAO Ning LIU Jun-qing TIAN Xiao-dong WU Jin-ru LI Hui LIU Zhan-jun 《新型炭材料(中英文)》 北大核心 2025年第2期421-439,共19页
Pitch produced by the lique-faction of coal was divided into two frac-tions:soluble in toluene(TS)and insol-uble in toluene but soluble in pyridine(TI-PS),and their differences in molecu-lar structure and oxidation ac... Pitch produced by the lique-faction of coal was divided into two frac-tions:soluble in toluene(TS)and insol-uble in toluene but soluble in pyridine(TI-PS),and their differences in molecu-lar structure and oxidation activity were studied.Several different carbon materi-als were produced from them by oxida-tion in air(350℃,300 mL/min)fol-lowed by carbonization(1000℃ in Ar),and the effect of the cross-linked structure on their structure and sodium storage properties was investigated.The results showed that the two pitch fractions were obviously different after the air oxidation.The TS fraction with a low degree of condensation and abundant side chains had a stronger oxidation activity and thus introduced more cross-linked oxygen-containing functional groups C(O)―O which prevented carbon layer rearrangement during the carbonization.As a result,a disordered hard carbon with more defects was formed,which improved the electrochemical performance.Therefore,the carbon materials derived from TS(O-TS-1000)had an obvious disordered structure and a larger layer spacing,giving them better sodium storage perform-ance than those derived from the TI-PS fraction(O-TI-PS-1000).The specific capacity of O-TS-1000 was about 250 mAh/g at 20 mA/g,which was 1.67 times higher than that of O-TI-PS-1000(150 mAh/g). 展开更多
关键词 Pitch fractions Air oxidation Derived carbon materials Na^(+)storage
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A review of ultrafast supercapacitors for AC-line filtering
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作者 SUN Qian FAN Ya-feng +4 位作者 XIE Li-jing WANG Zhen-bing HUANG Xian-hong SU Fang-yuan CHEN Cheng-meng 《新型炭材料(中英文)》 北大核心 2025年第2期243-269,共27页
Filter capacitors play an important role in altern-ating current(AC)-line filtering for stabilizing voltage,sup-pressing harmonics,and improving power quality.However,traditional aluminum electrolytic capacitors(AECs)... Filter capacitors play an important role in altern-ating current(AC)-line filtering for stabilizing voltage,sup-pressing harmonics,and improving power quality.However,traditional aluminum electrolytic capacitors(AECs)suffer from a large size,short lifespan,low power density,and poor reliability,which limits their use.In contrast,ultrafast supercapacitors(SCs)are ideal for replacing commercial AECs because of their extremely high power densities,fast charging and discharging,and excellent high-frequency re-sponse.We review the design principles and key parameters for ultrafast supercapacitors and summarize research pro-gress in recent years from the aspects of electrode materials,electrolytes,and device configurations.The preparation,structures,and frequency response performance of electrode materials mainly consisting of carbon materials such as graphene and carbon nanotubes,conductive polymers,and transition metal compounds,are focused on.Finally,future research directions for ultrafast SCs are suggested. 展开更多
关键词 Ultrafast supercapacitors AC-line filtering Electrode materials Electrolytes Cell configuration design
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FEC与VC在锂离子电池石墨负极界面行为研究
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作者 赵岩 刘浩 +3 位作者 易宗琳 李莉 谢莉婧 苏方远 《储能科学与技术》 2025年第9期3249-3258,共10页
在锂离子电池中,电解液添加剂如氟代碳酸乙烯酯(FEC)和碳酸亚乙烯酯(VC)被广泛用于改善电极/电解液界面的稳定性,但是其对石墨电极表面的作用机制仍不清晰。本工作系统研究了FEC和VC在锂离子电池石墨电极上的界面行为。通过循环伏安法... 在锂离子电池中,电解液添加剂如氟代碳酸乙烯酯(FEC)和碳酸亚乙烯酯(VC)被广泛用于改善电极/电解液界面的稳定性,但是其对石墨电极表面的作用机制仍不清晰。本工作系统研究了FEC和VC在锂离子电池石墨电极上的界面行为。通过循环伏安法、电化学阻抗谱、扫描电子显微镜、透射电子显微镜和X射线光电子能谱等多种表征手段,揭示了FEC和VC在石墨电极表面的差异化作用机制。电化学阻抗结果显示Li|Gr电池中FEC形成固体电解质界面(SEI)前后的总阻抗小于VC,Li|Ref|Gr电池中FEC形成SEI前后的总阻抗大于VC。通过电化学阻抗谱-弛豫时间分布(EIS-DRT)方法,进一步对界面阻抗进行剖析,确定了FEC和VC在Li|Gr电池中的SEI阻抗、SEI-Gr界面电荷交换阻抗、SEI-电解液界面电荷交换阻抗的特征弛豫时间范围,FEC与VC各部分的弛豫时间基本一致,SEI阻抗、SEI-Gr界面电荷交换阻抗、SEI-电解液界面电荷交换阻抗弛豫时间分别为5E-5 s、3E-4 s、5E-3 s。研究结果表明,VC在0.77 V还原形成富含有机物的SEI,可显著降低石墨界面的阻抗,但其与锂金属的相容性较差,导致电池总阻抗增加。而FEC在1 V电压下还原,在石墨表面形成富含LiF的SEI,虽然使得石墨界面阻抗增加,但是显著优化了锂金属对电极的稳定性。FEC对石墨界面的劣化影响小于对锂金属的稳定优势,使得电池总阻抗最小。本研究为锂离子电池电解液的优化设计提供了重要的实验技术和理论指导。 展开更多
关键词 锂离子电池 电极/电解液界面 氟代碳酸乙烯酯 碳酸亚乙烯酯
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