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甘肃省自然科学基金(0803RJA005)

作品数:14 被引量:40H指数:4
相关作者:胡中爱张富海张海英张亚军梁鹏举更多>>
相关机构:西北师范大学甘肃省高分子材料重点实验室教育部更多>>
发文基金:国家自然科学基金甘肃省自然科学基金甘肃省教育厅研究生导师科研项目更多>>
相关领域:电气工程理学化学工程一般工业技术更多>>

文献类型

  • 12篇中文期刊文章

领域

  • 5篇理学
  • 4篇电气工程
  • 2篇化学工程
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 10篇电容
  • 6篇电化学
  • 6篇电容器
  • 6篇超级电容
  • 6篇超级电容器
  • 4篇电化学性能
  • 3篇比电容
  • 3篇掺杂
  • 2篇电化学电容
  • 2篇氧化物
  • 2篇吡咯
  • 2篇聚吡咯
  • 2篇化学共沉淀
  • 2篇SNO
  • 1篇电池
  • 1篇电容器性能
  • 1篇电容性
  • 1篇电容性能
  • 1篇性能研究
  • 1篇氧化镍

机构

  • 12篇西北师范大学
  • 1篇甘肃农业大学
  • 1篇教育部
  • 1篇甘肃省高分子...

作者

  • 11篇胡中爱
  • 6篇梁鹏举
  • 6篇张亚军
  • 6篇张海英
  • 6篇张富海
  • 5篇吴红英
  • 5篇张子瑜
  • 5篇杨玉英
  • 4篇王欢文
  • 2篇常艳琴
  • 2篇陈艳丽
  • 2篇付国瑞
  • 1篇张亚军
  • 1篇金小青
  • 1篇谢莉婧
  • 1篇常郑

传媒

  • 5篇化工新型材料
  • 2篇材料导报
  • 1篇化工科技
  • 1篇机械工程材料
  • 1篇西北师范大学...
  • 1篇应用化学
  • 1篇物理化学学报

年份

  • 1篇2015
  • 2篇2013
  • 7篇2012
  • 2篇2011
14 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
热膨胀制备含氧官能团化的石墨烯及其电化学电容性能被引量:4
2012年
在空气气氛、150℃的条件下直接热处理氧化石墨获得含氧官能团化的石墨烯。采用X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、场发射扫描电镜(FESEM)和透射电镜(TEM)对其结构和形貌进行表征。利用循环伏安(CV)、恒流充放电技术对其电化学性能进行测试。结果表明,所制备的含氧官能团化的石墨烯表现出优良的电容性能,其单电极比电容值高达275F/g,且具有良好的倍率特性和循环性能。
常郑王欢文胡中爱杨玉英张子瑜
关键词:石墨烯热膨胀比电容超级电容器
沉淀法制备Co(OH)_2及其电化学性能被引量:1
2013年
采用简单的化学沉淀法,以氯化钴和氨水为原料,制备了电活性α-Co(OH)2;用X射线衍射(XRD)仪和红外光谱(FT-IR)仪对其组成进行了分析,用热分析仪对其热稳定性进行了分析,用循环伏安和恒电流充放电等方法对其电化学性能进行了研究。结果表明:所制备的α-Co(OH)2纯度较高,热稳定性较差,但具有良好的电化学性能,单电极比电容为543.8F·g-1,经1 000次循环充放电后比电容为初始容量的72%。
付国瑞胡中爱
关键词:CO(OH)2比电容电化学性能
聚吡咯/还原氧化石墨烯复合物的合成及电容性能被引量:8
2012年
通过原位聚合方法制备不同配比的聚吡咯/氧化石墨(PPy/GO)复合物,将其用NaBH4还原得到聚吡咯/还原氧化石墨烯(PPy/RGO)复合物,采用X射线衍射、红外光谱和场发射扫描电子显微镜(FESEM)对其结构和形貌进行物理表征。采用循环伏安、恒电流充放电和交流阻抗等电化学方法系统研究了所制备样品的电化学性能。实验结果表明,在电流密度为0.5 A/g、吡咯(Py)与GO质量比为95∶5时,得到的复合物还原前后比电容分别可达401.5和314.5 F/g,远高于单纯的GO(34.8 F/g)和PPy(267.5 F/g)。经过1200圈循环稳定性测试后,PPy/RGO复合物比电容保持了原来的62.5%,与PPy和PPy/GO(电容保持率分别为16.8%和46.4%)相比,PPy/RGO表现出更好的循环稳定性能,有望成为超级电容器电极材料。
张海英胡中爱张富海梁鹏举张亚军杨玉英张子瑜吴红英
关键词:超级电容器复合物电化学性能
铜掺杂钴氧化物Cu_xCo_(3-x)O_4的制备及其电化学电容性能被引量:2
2012年
采用X射线衍射(XRD)、场发射扫描电镜(FESEM)对铜掺杂钴氧化物(CuxCo3-xO4)纳米粒子样品的结构和形貌进行了表征;用循环伏安,恒流充放电,交流阻抗等电化学方法对其电化学性能进行了测试。结果表明:钴和铜的摩尔比对目标产物的电化学性能有显著的影响,当钴和铜的摩尔比为2.67∶0.33时,样品的电化学性能最佳。在电流密度为1A/g时,比电容达到492F/g,且在3A/g的电流密度下,经过2000次充放电循环后,其比电容值没有衰减,表明Cu0.33Co2.67O4是一种良好的超级电容器电极材料。
梁鹏举张亚军张富海张海英杨玉英张子瑜胡中爱
关键词:超级电容器化学共沉淀
钴酸镍纳米花/活性炭纤维复合物的制备和表征及其超级电容器性能被引量:10
2013年
利用简单的水热法以及后续热处理,将钴酸镍纳米花成功生长在活性炭纤维支架上.场发射扫描电镜(FESEM)及透射电镜(TEM)结果表明,纳米花是由纳米针自组装而成,而纳米针呈多孔结构.这种三维复合多级结构非常有利于电解质离子的渗透和电子的传输.将该多孔钴酸镍纳米花/活性炭纤维布作为工作电极,表现出优良的电容性能.在1A·g-1时,比电容高达1626F·g-1;在10A·g-1时,电容保持率为65%,具有超高的电容值和优异的倍率特性.
吴红英王欢文
关键词:水热法超级电容器
SnO_2/还原氧化石墨烯/聚吡咯三元复合物的合成及其电化学电容性能被引量:3
2012年
采用两步法制备出均匀分散的SnO2/还原氧化石墨烯(SnO2/RGO)二元复合物,再以二元复合物为模板,通过化学氧化法聚合吡咯(Py)单体,制备出SnO2/还原氧化石墨烯/聚吡咯(SnO2/RGO/PPy)三元复合材料。利用红外光谱(FTIR)、X射线衍射(XRD)和场发射扫描电镜(FESEM)对复合材料结构和形貌进行物性表征,利用循环伏安、恒电流充放电和交流阻抗对复合材料进行电化学性能研究,并讨论了不同含量的PPy对复合材料的结构和性能的影响。结果表明,所合成的三元复合材料的比电容随PPy含量的增加而增大,最大达到305.3F/g。三元复合物电容性能增强源于SnO2、RGO与PPy三者的相互协同作用,以及材料层状结构和大的比表面积。
张海英胡中爱张亚军张富海梁鹏举杨玉英张子瑜吴红英
关键词:三元复合材料电化学电容
锰掺杂α-Ni(OH)2的合成及其电化学性能被引量:6
2011年
以硫酸镍和硫酸锰为原料、聚乙二醇为结构导向剂,采用化学共沉淀的方法制备了纳米片状的锰掺杂氢氧化镍。用X射线衍射(XRD)、场发射扫描电镜(SEM)对样品的结构和形貌进行了表征;用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)和热重分析(TG)手段对样品的成分进行了测定;用循环伏安、恒电流充放电等测试方法对其电化学性能进行研究。研究结果表明,采用该方法制备的样品,其电化学性能随锰含量的增加而变化;锰含量为30%时性能最佳,其比容量可达330mAh/g,有望成为Ni/MH电池的正极材料。
常艳琴陈艳丽王欢文付国瑞金小青谢莉婧胡中爱
关键词:锰掺杂电化学性能
SnO_2/还原氧化石墨烯/聚苯胺三元复合物的合成及电化学性能被引量:2
2012年
采用两步法成功构筑SnO2/还原氧化石墨烯/聚苯胺(SnO2/RGO/PANI)三元复合材料。首先制备出均匀分散的SnO2/还原氧化石墨烯(SnO2/RGO)二元复合物,然后再以二元复合物为载体,通过苯胺(An)单体的化学氧化聚合获得终端产物。利用傅里叶红外光谱(FT-IR)、X射线衍射(XRD)和场发射扫描电镜(FESEM)对复合材料的结构和形貌等物理性质进行表征,利用循环伏安测试、恒电流充放电测试和交流阻抗测试对复合材料的电化学电容性能进行研究,并讨论了PANI的含量对复合材料的结构和性能的影响。结果表明,所合成的三元复合材料的比电容随PANI含量的增加而增大,最大达到424.8F/g,其电容性能的增强源于SnO2、RGO与PANI三者的相互协同作用。
吴红英张海英张富海梁鹏举张亚军张亚军
关键词:SNO2聚苯胺超级电容器电化学性能
掺铝α-氢氧化钴的制备及其电化学性能研究被引量:2
2011年
以氯化钴和硝酸铝为原料、聚乙二醇为结构导向剂,采用化学共沉淀法制备成片状掺铝α-氢氧化钴。用X射线衍射(XRD)、场发射扫描电镜(SEM)对样品的结构和形貌进行了表征;用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)对样品的成分进行了测定;用循环伏安、恒电流充放电等方法对其电化学性能进行了测试。测试结果表明,钴与铝的摩尔比对目标产物的电化学电容行为有显著的影响。当钴与铝的摩尔比为8∶2时,产品的电化学电容性能最佳,其比电容高达1108F/g,500次充放电循环后,比电容相对于初始值仅衰减了6.9%。
陈艳丽胡中爱常艳琴王欢文张子瑜杨玉英
关键词:铝掺杂化学共沉淀电化学电容
电化学活化石墨碳/锰氧化物复合膜及其超电容行为
2012年
石墨棒经电化学剥离后,表面形成层数不等的石墨纳米片,它们彼此之间平行排列并垂直于碳基底构成一种开放式的2D纳米片阵列.以此作为基质,通过阳极氧化电化学沉积,使锰氧化物均匀地包覆在石墨纳米片表面,构成电化学活化石墨碳/锰氧化物复合膜.电化学测试表明,复合膜具有优良的超电容特性,在0.5mol.L-1 Na2SO4溶液中,扫描速率为5mV.s-1,电位窗口为2.2V时,复合膜比电容高达7 750F.m-2.
胡中爱张亚军张富海张海英梁鹏举
关键词:超级电容器复合膜
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