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丁锐

作品数:13 被引量:3H指数:1
供职机构:湘潭大学化学学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金湖南省自然科学基金更多>>
相关领域:电气工程理学一般工业技术更多>>

文献类型

  • 7篇专利
  • 4篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 5篇电气工程
  • 2篇理学
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 10篇电容
  • 7篇电容器
  • 6篇超级电容
  • 6篇超级电容器
  • 5篇水热
  • 5篇水热处理
  • 4篇比电容
  • 3篇电化学
  • 3篇电极
  • 3篇氧化物
  • 3篇锰氧化物
  • 2篇电化学性能
  • 2篇电极材料
  • 2篇淀粉
  • 2篇淀粉基
  • 2篇植物
  • 2篇食用植物
  • 2篇双电层
  • 2篇双电层电容
  • 2篇铜离子

机构

  • 13篇湘潭大学

作者

  • 13篇丁锐
  • 12篇刘恩辉
  • 7篇滕远
  • 6篇刘瑞花
  • 6篇刘琨
  • 2篇高平
  • 2篇刘田田
  • 2篇孟祥云
  • 1篇李增鹏
  • 1篇胡添添
  • 1篇李剑
  • 1篇杨艳静
  • 1篇李文
  • 1篇罗珍玉
  • 1篇鲁诚

传媒

  • 1篇湘潭大学自然...
  • 1篇材料导报
  • 1篇物理化学学报
  • 1篇Transa...

年份

  • 1篇2024
  • 1篇2019
  • 3篇2018
  • 4篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2009
  • 1篇2007
  • 1篇2006
13 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
构筑富含阳离子缺陷的贫P-Ni_(2)P和富P-CoP_(3)异质结用于增强尿素/肼电催化氧化反应
2024年
废水中存在的肼和尿素会对环境造成严重污染。利用电化学氧化技术处理含肼和尿素的废水,既可以有效处理废水,实现氮循环,又能将肼和尿素作为新型燃料,有助于新能源的发展。然而,目前实现肼氧化(HzOR)和尿素氧化(UOR)的电化学技术仍存在挑战。因此,开发低成本、高效且稳定性好的电催化剂是实现这一技术的先决条件。在本文中,我们采用水热-碱刻蚀-磷化的三步方法,制备了一种富含阳离子缺陷的双金属磷化物Ni_(2)P/CoP_(3)催化剂(简称Ni_(2)P/CoP_(3)-Zn^(vac)),并将其应用于肼氧化和尿素氧化。该催化剂由贫磷的Ni_(2)P和富磷的CoP_(3)两种不同性质的磷化物组成。CoP_(3)中富集的磷含有大量的负电荷,有利于吸附带正电荷的中间物种;而Ni_(2)P中磷含量较少,金属含量高,具有良好的导电性,可以确保快速的反应动力学。通过物理表征和电化学测试,证实了Ni_(2)P/CoP_(3)的成功合成和其独特的电子结构。电子顺磁测试(EPR)证明了阳离子空位的存在,大量的阳离子空位缺陷有助于增加活性位点的数量,从而提升催化性能。因此,该催化剂在肼氧化和尿素氧化方面表现出色。仅需-47 mV(HzOR)和1.311 V(UOR)的电位即可产生10 mA·cm^(-2)的电流密度。Tafel斜率分别为54.3 mV·dec^(-1)(HzOR)和37.24 mV·dec^(-1)(UOR)。Ni_(2)P/CoP_(3)-Zn^(vac)在HzOR和UOR方面的性能远优于单独的Ni_(2)P和CoP_(3),也优于未经碱刻蚀的镍钴磷化物。基于以上的测试结果,我们将Ni_(2)P/CoP_(3)-Zn^(vac)催化剂应用于直接肼燃料电池(DHzFC)和直接尿素-双氧水燃料电池(DUHPFC)的阳极,测试表明DHzFC和DUHPFC的最大功率密度分别为229.01和16.22mW·cm^(-2)。更为重要的是,DHzFC和DUHPFC能够稳定工作24 h,性能几乎不衰退。此外,Ni_(2)P/CoP_(3)-Zn^(vac)材料还可应用于自制的锌-肼燃料电池,并展示出良好的实际应用潜力。综上所述,本研究通过一系列方法制�
谭雯娟叶勇孙秀娟刘备周佳佳廖海龙吴秀琳丁锐刘恩辉高平
采用简单化学沉积制备纳米锰氧化物及其电化学超级电容性能(英文)
2009年
通过一种简便的化学沉积的方法,合成了用于电化学超级电容器的纳米锰氧化物材料.采用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)和X-射线衍射(XRD)对材料的形貌及其结构进行了表征.通过循环伏安、恒电流充放电以及电化学交流阻抗等对材料的电化学性能进行了测试,结果为:所制备的材料在6mol·L^-1KOH的电解质体系中、在5mV·s^-1的扫描速率下具有266F·g^-1的比容量,对比文献报道值150~250F·g^-1有明显的提高.且材料具有较好的电化学稳定性和较长的循环寿命.
刘恩辉杨艳静丁锐孟祥云李剑李文
关键词:锰氧化物化学沉积电化学超级电容器
一种多孔活性炭/铜离子超级电容器的制备方法
本发明公开了一种多孔活性炭/铜离子超级电容器的制备方法。本发明采用食用植物果实加工后的残渣为碳源,通过水热处理、碳化以及二段活化技术制备多孔活性炭超级电容器电极材料;在铜离子水溶液中引入非含铜物质构成超级电容器的氧化还原...
刘恩辉滕远刘琨刘瑞花丁锐
文献传递
一种淀粉基均分散活性炭微球材料的制备方法及其应用
本发明公开了一种淀粉基均分散活性炭微球材料的制备方法及其应用。本发明以淀粉为原料,先糊化得到半透明胶状体,再进行水热处理得到水热碳焦,然后对水热碳焦进行碳化活化处理制得均分散的活性炭微球材料。所制备的活性炭微球直径为0....
刘恩辉刘琨滕远刘瑞花丁锐
文献传递
Fe^(3+)/Fe^(2+) redox electrolyte for high-performance polyaniline/SnO_2 supercapacitors被引量:1
2015年
The Fe3+/Fe2+ redox electrolyte for use in polyaniline/tin oxide (PANI/SnO2)supercapacitors was reported. The influences of redox electrolyte based on different Fe3+/Fe2+ ion pair concentrations in 1 mol/LH2SO4 solution on the pseudocapacitive behaviors of PANI/SnO2 supercapacitor were investigated. The electrochemical properties of the supercapacitor were studied by cyclic voltammetry (CV), galvanostatic charge discharge (GCD), and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) techniques. It is found that the performance of the supercapacitor is the best when the Fe3+/Fe2+ concentrationis 0.4 mol/L and its initial specific capacitance is 1172 F/g at an applied current density of 1 A/g. The long-term cycling experiment shows good stability with the retention of initial capacitance values of 88% after 2000 galvanostatic cycles. The experimental results testify that using Fe3+/Fe2+ redox electrolyte has a good prospect for improving the performances of energy-storage devices.
刘田田朱银海刘恩辉罗珍玉胡添添李增鹏丁锐
关键词:POLYANILINESUPERCAPACITORS
转换赝电容驱动钙钛矿氟化物电极材料及其储能特性
丁锐应丹凤黄永发闫童黄玉希谭彩妮孙秀娟高平刘恩辉
一种高度石墨化碳纳米线团材料及其制备方法
本发明公开了一种高度石墨化碳纳米线团材料及其制备方法。利用碳水化合物作为碳源,通过水热、碳化活化制备活性炭材料,再将金属盐催化剂溶液与所制备的活性炭材料进行浸渍与烘干、将制得的浸渍样品在惰性气体保护下高温处理得到石墨化碳...
刘恩辉刘田田滕远丁锐
文献传递
一种应用于超级电容器的铜量子点/活性炭复合材料的制备方法
本发明公开了一种应用于超级电容器的铜量子点/活性炭复合材料的制备方法。本发明利用生物质原料作为碳源,通过水热处理、碳化以及二段活化技术制备生物质多孔活性炭材料;利用化学镀的方法在生物质多孔活性炭上沉积出铜量子点;最后经过...
刘恩辉滕远刘琨刘瑞花丁锐
文献传递
一种应用于超级电容器的铜量子点/活性炭复合材料的制备方法
本发明公开了一种应用于超级电容器的铜量子点/活性炭复合材料的制备方法。本发明利用生物质原料作为碳源,通过水热处理、碳化以及二段活化技术制备生物质多孔活性炭材料;利用化学镀的方法在生物质多孔活性炭上沉积出铜量子点;最后经过...
刘恩辉滕远刘琨刘瑞花丁锐
文献传递
一种淀粉基均分散活性炭微球材料的制备方法及其应用
本发明公开了一种淀粉基均分散活性炭微球材料的制备方法及其应用。本发明以淀粉为原料,先糊化得到半透明胶状体,再进行水热处理得到水热碳焦,然后对水热碳焦进行碳化活化处理制得均分散的活性炭微球材料。所制备的活性炭微球直径为0....
刘恩辉刘琨滕远刘瑞花丁锐
文献传递
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