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吴中

作品数:5 被引量:43H指数:3
供职机构:中国科学院长春应用化学研究所更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划中国科学院“百人计划”更多>>
相关领域:电气工程理学更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 4篇电气工程
  • 2篇理学

主题

  • 3篇电极
  • 3篇电容
  • 3篇电容器
  • 3篇超级电容
  • 3篇超级电容器
  • 1篇氮掺杂
  • 1篇电池
  • 1篇电化学
  • 1篇电化学稳定性
  • 1篇电极材料
  • 1篇电解液
  • 1篇多孔
  • 1篇多孔结构
  • 1篇氧化镍
  • 1篇氧还原
  • 1篇氧还原反应
  • 1篇一体化
  • 1篇双电层
  • 1篇双电层电容
  • 1篇水热

机构

  • 5篇中国科学院
  • 4篇中国科学院大...
  • 3篇吉林大学
  • 1篇燕山大学
  • 1篇中国科学院研...

作者

  • 5篇吴中
  • 4篇张新波
  • 1篇鄢俊敏
  • 1篇黄芸
  • 1篇徐吉静
  • 1篇杨凤玉
  • 1篇刘清朝
  • 1篇李建忱
  • 1篇李霖
  • 1篇蒋引珊
  • 1篇赵敏寿
  • 1篇钟海霞

传媒

  • 2篇电化学
  • 1篇科学通报
  • 1篇物理化学学报
  • 1篇Chines...

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2013
  • 1篇2012
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
高容量超级电容器电极材料的设计与制备被引量:28
2017年
超级电容器寿命长,安全性高,并可以实现快速充放电,是化学电源研究的热点之一。然而,超级电容器的能量密度较低限制了其更多的应用。因此,超级电容器领域的研究关注点在如何提高超级电容器的能量密度。其中,提高比容量是提高能量密度的一种有效途径。本文通过对电极材料和电解液的优化来研究制备得到高容量超级电容器的方法。电极材料的比表面积、孔道结构和导电性对其电化学性能有着直接的影响。一方面,通过优化电极材料的孔道结构和比表面积可以增加活性位点并提高电解液离子传导率,从而得到高比电容。另一方面,电极材料导电性的提高有利于提升其电子传导率从而得到较高的比容量。本文分别对碳材料和金属氧化物/氢氧化物的优化达到了增加双电层电容和赝电容的目的。不仅如此,还可以通过在电解液中增加氧化还原电对从而得到高比电容。这一方法为高容量超级电容器的制备提供了新的思路。
吴中张新波
关键词:超级电容器比容量电极材料双电层电容赝电容
以细菌纤维素为前驱体简便制备氮掺杂碳纤维气凝胶作为高效氧还原催化剂(英文)被引量:8
2014年
数十年来, 碳气凝胶因其在催化剂载体、电容器和锂电池电极材料以及吸附剂等领域的潜在应用而备受关注. 然而, 传统碳气凝胶的制备往往使用昂贵且有毒的前驱体, 其方法也较为复杂, 不利于大规模生产及应用. 本文介绍了一种以细菌纤维素为前驱体制备氮掺杂碳纤维气凝胶的方法.该方法廉价高效, 简单易行且对环境无害. 所制气凝胶具有密度低、孔隙度高、比表面积大以及导电性良好等优点.它继承了细菌纤维素生物质优异的三维交联多孔结构的特点, 可直接用作氧还原催化剂, 表现出优异的催化性能,预示着其广泛的应用前景.这在该领域的应用报道尚属首次.
孟凡陆李霖吴中钟海霞李建忱鄢俊敏
关键词:氧还原反应细菌纤维素
碳凝胶/泡沫镍一体化电极用于高性能的超级电容器被引量:2
2015年
以氧化石墨、间苯二酚、甲醛和泡沫镍为原料,经85 o C水热碳化处理,在泡沫镍表面原位聚合形成了碳凝胶/泡沫镍一体化电极,冷冻干燥处理后可得多孔碳凝胶/泡沫镍一体化电极.水系和有机系的超级电容器测试表明,多孔碳凝胶/泡沫镍一体化电极具有较高的比容量和良好的循环稳定性,其独特的一体化电极组成和多孔结构有利于电子和电解液离子的有效传输.
吴中张新波
关键词:超级电容器水热法多孔结构
锂-空气电池关键材料研究进展被引量:5
2013年
锂-空气二次电池具有高出锂离子电池5~10倍的理论比能量,因而有望成为下一代高性能化学电源.本文简要介绍了4种锂-空气电池的结构与发展,认为其中非水系锂-空气电池最具发展潜力,进而阐述了非水系锂-空气电池的反应机理;介绍了空气电极中的碳材料、非碳材料和催化剂,以及电解液的发展概况.同时指出,发展一种稳定的电解液、设计合理的非碳正极以及研发高性能催化剂将是科研工作者所面临的重大挑战.
杨凤玉刘清朝徐吉静吴中蒋引珊赵敏寿张新波
关键词:空气电极催化剂电解液
无模板法合成具有分级结构的多孔氧化镍及其电容性能研究(英文)被引量:1
2012年
应用无模板水热法制备了由超薄氧化镍纳米片组装而成的具有分级结构的多孔氧化镍,SEM观察表明经煅烧氧化镍仍保持花状球形结构.电化学测试结果表明,扫速为20 mV.s-1时,其比电容值435 F.g-1,循环1000周期之后,电容值基本没有衰减;电流密度为10 A.g-1时,其比电容值为367 F.g-1.该材料是一种有应用价值的超级电容器材料.
吴中黄芸张新波
关键词:超级电容器氧化镍电化学稳定性
共1页<1>
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