PANI/MXene复合纤维柔性电极的制备及性能

来源 :电池 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ji55643212
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
在现有湿法纺纤维的基础上,设计并制备以二维过渡金属碳化物(MXene)为活性原料的纤维电极,再用电化学沉积法制备聚苯胺(PANI)/MXene复合纤维柔性电极.以聚丙烯薄膜为柔性基底、H3 PO4/聚乙烯醇(PVA)为固态电解质,平行排列组装超级电容器.调节沉积时间、控制PANI负载量,能提高复合纤维电极的比电容,以0.6 A/g电流在0~0.8 V充放电,比电容可达274.4 F/g;在3.0 A/g电流下,经过4500次循环后,比电容仍能保持在约81%.
其他文献
采用浮动催化化学气相沉积(FCCVD)法,将纳米硅颗粒(NSi)与碳纳米管(CNT)连续体原位复合,制备纳米硅-CNT复合膜(NSi-CNTf)柔性电极.借助SEM、能量色散谱(EDS)和电化学性能测试,分析电极的形貌特征和电化学性能.相较于传统Si/Cu电极,NSi-CNTf电极省去了浆料研磨、涂覆工艺,且具有良好的柔韧性和抗弯折性,比容量和循环性能均有提升.FCCVD法制备的NSi-CNTf柔性电极材料,纳米硅均匀分布在CNT薄膜的三维导电结构中,结合紧实,以0.2 A/g在0.01~2.00 V循环
多阶恒流充电策略大多采用全局优化算法寻找各段电流,但目标函数的权重系数设置和求解稳定性存在不足,导致充电电流序列不能更好地满足要求.将目标函数设置为充电时间和能量损耗的加权形式,通过模糊逻辑推导得出加权因子的最佳调节规则,指导鲸鱼优化算法(WOA)的搜索路径,引入非线性收敛因子和多样性变异操作,提高寻优能力,得到分段优化充电电流.优化充电比1.0 C恒流充电的平均温升低0.35℃,即电池内阻消耗的能量更少;与传统五阶充电相比,充电时间缩短12%,能量损耗减少2.7%以上.
《摘要》风景园林关系到城市未来的发展趋势。关系着人们的生活质量。关系着人类的可持续发展。风景园林不仅能够美化城市。还能协调城市环境与自然环境的关系。本文从风景园林施工角度入手,分析在这一过程中经常出现的问题并提出质量控制的解决策略。  《关键词》风景园林;施工质量;控制  中图分类号:TU986文献标识码: A      引言  风景园林工程施工是一项综合性工程主要包括了土方、绿化、管线、建筑小品
期刊
采用共沉淀法制备Ni0.8 Co0.15 Al0.05(OH)2三元前驱体,与LiOH·H2 O球磨混合后,通过高温固相法烧结制备LiNi0.8 Co0.15Al0.05O2(NCA)正极材料,探究LiTiO2包覆量(0、0.2%、0.5%、1.0%)对LiTiO2包覆的Li(Ni0.8Co0.15Al0.05)1-xO2正极材料性能的影响.通过XRD、SEM、透射电子显微镜(TEM)、电化学阻抗谱(EIS)及充放电测试等,分析材料的结构、形貌及电化学性能.LiTiO2包覆在NCA材料表面,当包覆量为0.