您的位置: 专家智库 > >

沈海杰

作品数:6 被引量:17H指数:3
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:电气工程理学化学工程一般工业技术更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇专利
  • 1篇学位论文

领域

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

主题

  • 6篇电容
  • 4篇电容器
  • 4篇超级电容
  • 4篇超级电容器
  • 2篇双电层
  • 2篇双电层电容
  • 2篇能量密度
  • 2篇籽壳
  • 2篇活性材料
  • 2篇活性碳
  • 2篇功率
  • 2篇功率密度
  • 2篇比表面
  • 2篇比表面积
  • 2篇茶籽
  • 2篇茶籽壳
  • 1篇电化学
  • 1篇电极
  • 1篇电极材料
  • 1篇电子能

机构

  • 6篇湘潭大学
  • 1篇广州市振兴实...

作者

  • 6篇沈海杰
  • 5篇刘恩辉
  • 4篇向晓霞
  • 3篇黄铮铮
  • 3篇李剑
  • 3篇杨艳静
  • 3篇李利民
  • 1篇吴玉虎
  • 1篇胡添添
  • 1篇谢慧
  • 1篇田莹莹
  • 1篇毛朝辉
  • 1篇肖承义
  • 1篇杨晶晶
  • 1篇杜胜
  • 1篇李玉华

传媒

  • 1篇功能材料
  • 1篇材料导报
  • 1篇物理化学学报

年份

  • 2篇2012
  • 2篇2011
  • 2篇2010
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
一种活性碳基材料及其制备方法
一种活性碳基材料及其制备方法,碳基材料中各元素的质量组成百分含量是:碳50%~90%、氧0.1%~35%、氮0.1%~35%、硫0.0%~10%、磷0.0%~15%,硼0.0%~15%。其制备方法是在惰性气体的保护下,将...
刘恩辉李利民李剑向晓霞黄铮铮杨艳静沈海杰
MnO_2/膨胀石墨纳米材料及其超级电容性能被引量:3
2011年
采用溶胶-凝胶法制备了MnO2/膨胀石墨(MnO2/EG)纳米材料,分别利用扫描电镜、X射线衍射测试其表面形貌及结构,使用循环伏安和恒流充放电等表征其电化学性能。结果表明,制备的MnO2/EG纳米材料在6mol/L KOH电解质溶液中的比电容量为492F/g;2000次循环后,比容量仅损失1%,且充放电效率仍高于99%,表现出良好的电化学性能。
沈海杰杜胜李玉华肖承义毛朝辉杨晶晶刘恩辉
关键词:溶胶-凝胶法MNO2膨胀石墨纳米材料超级电容器
一种活性碳基材料及其制备方法
一种活性碳基材料及其制备方法,碳基材料中各元素的质量组成百分含量是:碳50%~90%、氧0.1%~35%、氮0.1%~35%、硫0.0%~10%、磷0.0%~15%,硼0.0%~15%。其制备方法是在惰性气体的保护下,将...
刘恩辉李利民李剑向晓霞黄铮铮杨艳静沈海杰
文献传递
用于超级电容器电极材料的聚苯胺基碳(英文)被引量:5
2010年
在不同温度下碳化硫酸掺杂的聚苯胺制备了含杂原子(氮和氧原子)的新型碳材料.分别通过扫描电镜、元素分析仪、X射线光电子能谱仪和比表面积测试仪对这些碳材料的形貌特征、元素组成、表面化学组成和比表面积进行了表征.用循环伏安法、恒电流充放电法和交流阻抗法对其进行了电化学性能的研究.研究结果表明,在温度为800℃下碳化聚苯胺得到的碳有很好的电化学性能,尽管它的比表面积很小(325m·2g-1),但在0.5A·g-1电流密度下其比电容高达153F·g-1.它的高比电容可能与其含有合适比例的杂原子(氮和氧原子)有关,因为合适比例的氮和氧杂原子能够产生最大的赝电容.这些结果表明这种碳材料是一种很有发展前景的超级电容器电极材料.
李利民刘恩辉李剑杨艳静沈海杰黄铮铮向晓霞
关键词:超级电容器聚苯胺X射线光电子能谱
新型活性炭的制备及其电化学性能研究
炭材料是一种广泛应用于电化学能源领域的电极材料,它因具有丰富的原料来源,简单的生产工艺,优越的物理化学特性,以及良好的电化学性能等优点,受到研究者的广泛关注。本文以生物质原料花生壳和茶籽壳,以及三聚氰胺-酚醛树脂作为碳源...
沈海杰
关键词:花生壳茶籽壳超级电容器
文献传递
茶籽壳质活性炭的制备及其电化学性能被引量:8
2012年
以茶籽壳为原料,以K2CO3作为活化剂,制备了新型活性炭。用氮气吸脱附法对活性炭的孔结构进行了分析。以活性炭为电极材料,6mol/L KOH溶液为电解液组装成超级电容器,利用恒电流充放电、循环伏安、交流阻抗等电化学测试方法研究其电化学性能。结果表明,活化后的茶籽壳炭,其比表面积高达1272m2/g,比电容高达150F/g,研究表明茶籽壳活性炭适用于超级电容器的电极活性材料。
田莹莹刘恩辉沈海杰向晓霞吴玉虎谢慧胡添添
关键词:茶籽壳化学活化法活性炭超级电容器
共1页<1>
聚类工具0