镍基复合材料制备及其在超级电容器中的应用

被引量 : 4次 | 上传用户:lili123456li
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
超级电容器具有充放电速率快,安全系数高和功率密度高等优点,在能源转换和存储领域是研究的热点,然而较低的能量密度限制了超级电容器的应用。研究表明,电容器的能量密度与电极材料的比电容和电化学窗口息息相关。镍基材料作为一种优良的电极材料,也面临着一定的问题,如导电性差、结构稳定性差等,使其比容量、倍率性能和循环性能都不太理想。因此针对这些问题,本文主要以镍基复合材料作为超级电容器的电极材料,研究了镍基复合材料的简单可控合成方法,研究了不同组成复合材料的协同效应,并从器件构造的角度出发,组装非对称超级电容器
其他文献
语文习作长期存在“立意狭偏、思路老套、事例陈旧、语言枯燥、缺乏创意”的状况。其根本原因主要有两个方面:一是传统教学过多地追求“为考而教”“以教促学”,“闭门造车”“故作呻吟”“故纸堆旧货”甚至“浮夸虚拟”的现象比较严重;二是现代中学生成长于优越的家庭、校园和社会环境,远离生活实际,形成“90后”的社会特质——心态不真实、难稳定,情绪跳跃性较大;心里不成熟或伪成熟,看待问题不全面、不实在和非辩证,更
醇氧化为羰基化合物,是精细化工中一类重要的有机反应。传统工业采用的氧化剂大多是价格较高或者毒性较大,甚至有些反应还会产生金属废弃物,对环境造成很大危害。要实现醇化合物在温和且易行的条件下氧化成相应的羰基化合物,就必须发展一些绿色的、清洁的氧化剂,比如O_2,H_2O_2等。如果在这两种氧化剂的存在下,再选择催化体系,除了可以得到高产率的目标产物之外,该反应的唯一副产物就是水,这符合绿色化学的特点。
半导体光催化技术是解决环境污染以及能源短缺的最有效方法之一,其发展关键就是获得高效易回收的半导体光催化剂。目前主要有三类半导体光催化剂。第一种是粉末状光催化剂,该类光催化剂尺寸小,比表面积较大,通常拥有很高的光催化活性;但是粉末状导致其回收困难。第二种是在导电衬底(ITO、金属片等)生长的薄膜状半导体光催化剂,这种光催化剂可再生,还可以通过施加外电压提高其催化效率;但是其比表面积相对较低,成本较高
能源危机和环境保护问题的日益严峻,便携设备的飞速发展,使二次电池面临重大的挑战。电池是否能满足高能、轻量、安全、环保的要求是决定其能否在市场上独领风骚的重要条件。金