電化學(xué)電容器電極材料研究基本信息

書(shū)名 電化學(xué)電容器電極材料研究 作者 鄧梅根
出版社 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)出版社 出版時(shí)間 2009-10-01

在介紹電化學(xué)電容器基本概念和電極材料研究進(jìn)展的基礎(chǔ)上,著重介紹了對(duì)活性炭、氧化鎳、碳納米管和活性炭纖維布電化學(xué)電容器的研究。全書(shū)編排邏輯性強(qiáng),內(nèi)容豐富,注重理論與技術(shù)的結(jié)合。

《電化學(xué)電容器電極材料研究》適合企業(yè)、科研院所從事化學(xué)電源研究的科研人員和技術(shù)人員閱讀,也可供高校相關(guān)專(zhuān)業(yè)師生學(xué)習(xí)參考。

電化學(xué)電容器電極材料研究造價(jià)信息

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電化學(xué)電容器(Electrochemical Capacitor,EC),也叫超級(jí)電容器(Supercapacitor),是一種介于傳統(tǒng)電容器和電池之間的新型儲(chǔ)能器件,具有比傳統(tǒng)電容器高得多的能量密度和比電池大得多的功率密度,充放電速度快,循環(huán)壽命長(zhǎng)。1957年,關(guān)于電化學(xué)電容器第一篇專(zhuān)利的發(fā)表掀起了世界范圍內(nèi)電化學(xué)電容器的研究熱潮。

本書(shū)第1章簡(jiǎn)要介紹了電化學(xué)電容器的特點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、應(yīng)用、市場(chǎng)前景及國(guó)內(nèi)外研究進(jìn)展,重點(diǎn)分析了高比表面積碳材料、金屬氧化物和導(dǎo)電聚合物三類(lèi)電極材料的研究狀況,在此基礎(chǔ)上提出了本書(shū)的研究?jī)?nèi)容。第2章介紹了電化學(xué)電容器的主要性能參數(shù)及其測(cè)試方法,并介紹了本書(shū)所采用的儀器設(shè)備及實(shí)驗(yàn)材料,同時(shí)提出了本書(shū)的研究思路。第3章以活性炭為電極材料,研究了電化學(xué)電容器組裝工藝,并以該實(shí)驗(yàn)結(jié)果作為后續(xù)研究中電容器組裝的參考。第4章對(duì)電化學(xué)電容器用中孔活性炭的制備及性能進(jìn)行了研究。第5章研究用沉淀轉(zhuǎn)化法來(lái)制備N(xiāo)iO,同時(shí)將NiO和活性炭組裝成混合電容器來(lái)解決電化學(xué)窗口窄的問(wèn)題。第6章通過(guò)對(duì)CNTs進(jìn)行活化、回流、表面包覆MnO2和表面包覆PANI的方法來(lái)提高CNTs的比容,并研究這些方法對(duì)CNTs性能的影響。第7章對(duì)ACFC卷繞式電化學(xué)電容器進(jìn)行了研究。第8章對(duì)全書(shū)的研究?jī)?nèi)容進(jìn)行了總結(jié),并指出了有待深入研究的問(wèn)題。

作 者:鄧梅根 著叢 書(shū) 名:博士論叢出 版 社:中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)出版社ISBN:9787312026409出版時(shí)間:2009-10-01版 次:1頁(yè) 數(shù):132裝 幀:平裝開(kāi) 本:16開(kāi)所屬分類(lèi):圖書(shū) > 科技 > 化學(xué)工業(yè)

電化學(xué)電容器電極材料研究常見(jiàn)問(wèn)題

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前言

第1章 緒論

1.1 電化學(xué)電容器簡(jiǎn)介

1.1.1 電化學(xué)電容器的特點(diǎn)

1.1.2 電化學(xué)電容器的結(jié)構(gòu)

1.1.3 電化學(xué)電容器的應(yīng)用

1.1.4 電化學(xué)電容器的發(fā)展?fàn)顩r

1.1.5 電化學(xué)電容器的市場(chǎng)前景

1.2 雙電層電容器電極材料研究進(jìn)展

1.2.1 活性炭

1.2.2 碳納米管

1.2.3 炭氣凝膠

1.3 雙電層電容器電解質(zhì)研究進(jìn)展

1.3.1 液體電解質(zhì)研究進(jìn)展

1.3.2 固體電解質(zhì)研究進(jìn)展

1.4 贗電容器研究進(jìn)展

1.4.1 金屬氧化物贗電容器

1.4.2 導(dǎo)電聚合物贗電容器

1.5 本書(shū)結(jié)構(gòu)

第2章 實(shí)驗(yàn)原理和方法

2.1 引言

2.2 主要原材料及儀器設(shè)備

2.2.1 主要原材料

2.2.2 主要儀器設(shè)備

2.3 電化學(xué)電容器性能測(cè)試

2.3.1 循環(huán)伏安特性測(cè)試

2.3.2 恒流充放電測(cè)試

2.4 小結(jié)

第3章 電化學(xué)電容器的組裝和性能研究

3.1 引言

3.2 雙電層電容機(jī)理

3.3 活性炭電化學(xué)電容器的組裝

3.3.1 材料的選擇

3.3.2 活性炭電化學(xué)電容器的組裝

3.4 活性炭電化學(xué)電容器的性能研究

3.4.1 循環(huán)伏安特性

3.4.2 容量特性研究

3.4.3 制備工藝對(duì)電容器性能的影響

3.4.4 自放電性能

3.5 小結(jié)

第4章 高比表面積中孔活性炭的研制

4.1 引言

4.2 活性炭的孔隙性表征

4.2.1 碘吸附測(cè)定方法

4.2.2 亞甲藍(lán)吸附測(cè)定方法

4.2.3 比表面積和孔徑分布測(cè)定方法

4.3 高比表面積中孔活性炭的制備

4.3.1 原料及其性質(zhì)比較

4.3.2 制備方法的選擇

4.3.3 石油焦粒度的優(yōu)化

4.3.4 劑焦比的優(yōu)化

4.3.5 活化溫度的優(yōu)化

4.3.6 活化時(shí)間的優(yōu)化

4.4 活性炭的形貌結(jié)構(gòu)和孔隙性表征

4.4.1 活性炭的SEM表征

4.4.2 活性炭的XRD表征

4.4.3 活性炭的孔隙性表征

4.5 活性炭的性能研究

4.6 小結(jié)

第5章 納米Nio電化學(xué)電容器研究

5.1 引言

5.2 贗電容機(jī)理

5.2.1 吸附贗電容

5.2.2 氧化還原贗電容

5.3 納米Ni()贗電容器研究

5.3.1 納米NiO的制備和表征

5.3.2 納米NiO贗電容特性研究

5.3.3 制備工藝對(duì)納米NiO性能的影響

5.4 NiO-IAC混合電容器研究

5.4.1 NiO-AC混合電容器電極的循環(huán)伏安特性

5.4.2 NiO-AC混合電容器性能研究

5.5 小結(jié)

第6章 碳納米管及其復(fù)合材料電化學(xué)電容器研究

6.1 引言

6.2 CNTs簡(jiǎn)介

6.2.1 CNTs的結(jié)構(gòu)和特性

6.2.2 CNTs的制備方法

6.2.3 CNTs的應(yīng)用

6.3 CNTs電化學(xué)電容器研究

6.3.1 CNTs的形貌結(jié)構(gòu)和孔隙性表征

6.3.2 CNTs電極的循環(huán)伏安特性

6.3.3 CNTs電化學(xué)電容器的電容特性研究

6.4 活化CNTs電化學(xué)電容器研究

6.4.1 CNTs的活化及樣品表征

6.4.2 活化處理對(duì)CNTs性能的影響

6.5 回流CNTs電化學(xué)電容器研究

6.5.1 CNTs的回流和樣品表征

6.5.2 回流處理對(duì)CNTs性能的影響

6.6 CNTs-MnO2復(fù)合材料電化學(xué)電容器研究

6.6.1 CNTs-MnO2復(fù)合材料的制備和表征

6.6.2 CNTs-MnO2復(fù)合材料的性能研究

6.7 CNTs-PANI復(fù)合材料電化學(xué)電容器研究

6.7.1 PANl簡(jiǎn)介

6.7.2 CNTs-PANI復(fù)合材料的制備和表征

6.7.3 CNTs-PANI復(fù)合材料性能研究

6.8 小結(jié)

第7章 活性炭纖維布電化學(xué)電容器研究

7.1 引言

7.2 ACFC簡(jiǎn)介

7.2.1 ACFC的特點(diǎn)

7.2.2 ACFC的制備方法

7.3 ACFC電化學(xué)電容器研究

7.3.1 ACFC電化學(xué)電容器的制備

7.3.2 ACFC的孔隙性和形貌表征

7.3.3 ACFC電化學(xué)電容器性能研究

7.4 小結(jié)

第8章 總結(jié)與展望

8.1 總結(jié)

8.2 今后的研究工作及展望

參考文獻(xiàn)

電化學(xué)電容器電極材料研究文獻(xiàn)

超級(jí)電容器炭氣凝膠電極材料的研究 超級(jí)電容器炭氣凝膠電極材料的研究

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大?。?span id="lzni7id" class="single-tag-height">907KB

頁(yè)數(shù): 4頁(yè)

評(píng)分: 4.8

采用常壓干燥法以間苯二酚(R)、甲醛(F)為原料制備RF炭氣凝膠,用SEM對(duì)其進(jìn)行表征。將水溶液化學(xué)沉淀法制得的氫氧化鎳作為正極,分別采用不同催化劑含量制備的RF炭氣凝膠和活性炭材料作負(fù)極,用恒流充放電、循環(huán)伏安等方法系統(tǒng)地考察了電極材料的電化學(xué)性能。結(jié)果表明,在恒流充放電和循環(huán)伏安測(cè)試中電極材料都表現(xiàn)出了良好的電容特性。常壓干燥法制備的炭氣凝膠呈現(xiàn)珍珠串式的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),存在大量孔洞,隨催化劑含量降低,顆粒與孔洞尺寸會(huì)明顯變大,比容量和比能量減小。RF炭氣凝膠作負(fù)極的比容量和比能量明顯高于活性炭作負(fù)極的電容器。

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再生水電化學(xué)消毒電極材料的選擇與評(píng)價(jià) 再生水電化學(xué)消毒電極材料的選擇與評(píng)價(jià)

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頁(yè)數(shù): 4頁(yè)

評(píng)分: 4.7

對(duì)某大型再生水生產(chǎn)工藝中的砂濾池出水進(jìn)行電化學(xué)消毒試驗(yàn)。結(jié)果表明,砂濾池出水經(jīng)電化學(xué)反應(yīng)器處理15 s即可達(dá)到《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)》(GB/T 18920-2002)中對(duì)于細(xì)菌和消毒劑殘留的要求;從運(yùn)行的電能消耗來(lái)看,電化學(xué)法消毒在經(jīng)濟(jì)上是可行的;電化學(xué)的影響因素較為復(fù)雜,要根據(jù)實(shí)際應(yīng)用情況選擇參數(shù)。

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從原理上講,電化學(xué)電容器的電能存儲(chǔ)機(jī)理有兩種,一種是將電荷存儲(chǔ)在電極/電解質(zhì)溶液界面處電雙層中,典型的高比表面積炭為電極材料;另一種是利用發(fā)生在電極表面的二維或準(zhǔn)二維法拉第反應(yīng)存儲(chǔ)電荷,一般以某些過(guò)渡金屬氧化物為電極材料,典型的代表是二氧化釕(RuO2)。

電化學(xué)電容器用來(lái)貯存電能是1957年美國(guó)通用電氣公司Becker提出的。1879年Helmhoz提出雙電層概念,1968年美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)石油公司(SOHIO)率先研制成功碳基雙電層電化學(xué)電容器,1978年日本Matshita公司開(kāi)發(fā)成功商用松下金電器,197~1981年加拿大的B.E.Conway與美國(guó)Contimental Grob Inc合作開(kāi)發(fā)混合氧化物電化學(xué)電容器。20世紀(jì)80年代,電化學(xué)電容器開(kāi)始走向市場(chǎng)。

1899年,B.E.Conway出版了第一本關(guān)于電化學(xué)電容器的專(zhuān)著《電化學(xué)電容器——科學(xué)原理及技術(shù)應(yīng)用》。

如今,美國(guó)、日本、俄羅斯在超大容量電容器的產(chǎn)業(yè)化方面處于領(lǐng)先地位,1996年,俄羅斯研制的電化學(xué)電容器為電源的電容公交車(chē),充電一次可行駛12 km,時(shí)速25 km/h。

我國(guó)從20世紀(jì)80年代開(kāi)始研究雙電層電容器,自1996年以來(lái),陸續(xù)發(fā)表了國(guó)內(nèi)外研究進(jìn)展的報(bào)道。從1998年開(kāi)始,我國(guó)上海奧威科技開(kāi)發(fā)有限公司進(jìn)行電化學(xué)電容器的開(kāi)發(fā)研究,2006年該公司開(kāi)發(fā)的電化學(xué)電容器電車(chē)已在上海市試運(yùn)行。

近年來(lái),隨著對(duì)電化學(xué)電容器認(rèn)識(shí)的加深,國(guó)家和企業(yè)對(duì)電化學(xué)電容器研究的投入日益增大,越來(lái)越多的科研院所和高校投入到了電化學(xué)電容器研究的行列,研究水平也有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,但從整體水平來(lái)看,我國(guó)在電化學(xué)電容器研究領(lǐng)域仍明顯落后于世界先進(jìn)水平。

電化學(xué)電容器以其大容量、高能量密度、大電流充放電和長(zhǎng)循環(huán)壽命等特點(diǎn),在國(guó)防、航天航空、汽車(chē)工業(yè)、消費(fèi)電子、通信、電力和鐵路等領(lǐng)域得到成功的應(yīng)用,并且其應(yīng)用范圍還在不斷拓展。根據(jù)電容量、放電時(shí)間和放電量的大小,電化學(xué)電容器主要可以用作輔助電源、備用電源、主電源和替換電源。

1.輔助電源

電化學(xué)電容器自問(wèn)世以來(lái),在軍事方面的應(yīng)用就受到極大關(guān)注。由電化學(xué)電容器和電池組成的“致密型超高功率脈沖電源”能為微波武器與激光武器提供兆瓦級(jí)的特大運(yùn)行功率。此外,由電池和電化學(xué)電容器組成的復(fù)合電源系統(tǒng)可以保證軍用載重卡車(chē)和裝甲車(chē)輛在惡劣條件下的啟動(dòng),還可用于軍隊(duì)和武警部隊(duì)的武器、通信設(shè)備和防護(hù)系統(tǒng)的數(shù)字化裝備,大大降低每個(gè)士兵的負(fù)擔(dān)。

2.備用電源

如今電化學(xué)電容器的主要市場(chǎng)是用作消費(fèi)電子產(chǎn)品的備用電源,在這類(lèi)應(yīng)用中,電化學(xué)電容器的價(jià)格比二次電池低,循環(huán)使用壽命也比二次電池長(zhǎng)得多,并且具有充電快、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)以及報(bào)廢時(shí)無(wú)環(huán)境污染等特點(diǎn)。這方面的應(yīng)用主要包括視頻錄像機(jī)、電視衛(wèi)星接收器、汽車(chē)視頻系統(tǒng)、出租車(chē)計(jì)程器和計(jì)價(jià)器、計(jì)算控制器、家庭烤箱、光學(xué)或電子照相機(jī)、可編程計(jì)算器、電子臺(tái)歷和移動(dòng)電話(huà)等。

3.主電源

在這類(lèi)應(yīng)用中,電化學(xué)電容器能提供幾毫秒到幾秒的大電流脈沖,隨后又被其他電源小功率充電。例如電動(dòng)玩具,采用電化學(xué)電容器作為電源,可以在一兩分鐘內(nèi)完成充電,重新投入使用,而且電化學(xué)電容器具有極長(zhǎng)的循環(huán)壽命,比采用電池更合算。其他家用電器,如數(shù)字鐘、照相機(jī)、錄音機(jī)、便攜式攝像機(jī)等均可采用電化學(xué)電容器來(lái)取代電池作為電源,甚至手機(jī)、便攜式電腦等的電池也可用電化學(xué)電容器來(lái)取代,市場(chǎng)前景十分廣闊。

4.替換電源

電化學(xué)電容器具有使用壽命長(zhǎng)、循環(huán)效率高、使用溫度范圍寬、自放電率低和免維護(hù)等優(yōu)點(diǎn),故很適合與太陽(yáng)能電池、發(fā)光二極管結(jié)合,用于太陽(yáng)能手表、太陽(yáng)能燈、路標(biāo)燈、公交站時(shí)刻表燈、交通警示燈等。 2100433B

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