您的位置: 专家智库 > >

文献类型

  • 5篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇电气工程
  • 2篇化学工程

主题

  • 2篇电化学
  • 2篇电化学性能
  • 2篇电容
  • 2篇电容器
  • 2篇熔化
  • 2篇混合电容器
  • 2篇复合材料
  • 2篇NI(OH)...
  • 2篇NIOOH
  • 2篇OH
  • 2篇不熔化
  • 2篇复合材
  • 1篇弹性体
  • 1篇导电炭黑
  • 1篇电池
  • 1篇电极
  • 1篇石墨
  • 1篇石墨烯
  • 1篇碳纤维
  • 1篇炭黑

机构

  • 6篇陕西师范大学
  • 1篇山东莱芜润达...

作者

  • 6篇刘春玲
  • 6篇马静
  • 4篇董文生
  • 3篇李亚娜
  • 2篇祁亚军
  • 2篇刘阳
  • 2篇付凤奇
  • 1篇杨彤
  • 1篇孙峰
  • 1篇夏发军

传媒

  • 3篇电源技术
  • 1篇化工新型材料
  • 1篇炭素技术

年份

  • 4篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2014
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
介孔碳/NiOOH/Ni(OH)_2-活性炭混合电容器的电化学性能
2016年
采用化学沉积法制备介孔碳/Ni OOH/Ni(OH)2复合材料,扫描电子显微镜法(SEM)图片显示,Ni OOH/Ni(OH)2在介孔碳表面上形成了多孔结构。通过改变反应物的加入量得到不同比例介孔碳和Ni OOH/Ni(OH)2的复合材料,电化学性能测试表明,电极材料MCN/Ni-30性能最佳,首次放电比电容可达1 358.8 F/g。分别以MCN/Ni-30和活性炭为正负极组装成混合电容器,通过改变正负极质量比研究介孔碳/Ni OOH/Ni(OH)2-活性炭混合电容器的电化学性能。结果表明:当正负极质量比为1∶1.5时,电流密度为200 m A/g,混合电容器在1 mol/L KOH电解液中的比电容为126.5 F/g,比能量达到44.96 Wh/kg。
马静刘卫国李亚娜刘春玲董文生
关键词:活性炭混合电容器
GP/CoSn_2复合材料的制备及电化学性能
2016年
采用低温液相还原法,通过改变锡钴比例制得了不同的石墨烯(GP)/Co Sn2复合材料。扫描电子显微镜法(SEM),透射电子显微镜法(TEM)表明,石墨烯上均匀分散着金属合金颗粒,石墨烯负载Co Sn2合金后,单片层的GP/Co Sn2自然沉降后呈三明治结构。X射线衍射光谱法(XRD)分析结果表明样品中有Co Sn、Co Sn2合金两种晶相存在。电化学性能表明,Sn Cl2·2 H2O与Co Cl2·6 H2O物质的量比为3∶1时,恒电流充放电锂离子电池首次可逆比容量为855.2 m Ah/g,第100次循环后可逆比容量为796.7 m Ah/g,容量保持率为90.4%。
李亚娜孙峰杨彤马静刘春玲
关键词:锂离子电池负极材料
导电炭黑对自愈合硅电极复合材料结构性能的影响
简单的物理搅拌法制备了自愈合导电硅电极复合材料(SHP/CB/Si),复合材料中Si含量固定为10wt%.随着复合材料中自愈合弹性体(SHP)与导电炭黑(CB)比例逐渐增加,复合材料SHP/CB/Si的整体形貌由蓬松结构...
王俊东岳孝阳马静刘春玲董文生
关键词:导电炭黑电化学性能
基于3D多孔层状石墨烯/NiOOH/Ni(OH)_2混合电容器的研究
2016年
采用液相沉积法制备出一种新型的NiOOH/Ni(OH)_2-石墨烯复合材料(Ni/GNS)。扫描电镜表明,该材料具有三维多孔层状结构。以复合材料Ni/GNS为正极,活性炭(AC)为负极,6 mol/L KOH为电解液组装成混合电容器,该电容器的电压达到1.6 V。两电极测试表明,电流密度为0.2 A/g时,混合电容器的单电极比电容达到404 F/g,比能量为35.8Wh/kg,比功率为662 W/kg,100次循环后容量保持率为70.7%。说明该混合电容器具有较高的比能量和比功率以及良好的循环寿命,这主要是由于Ni/GNS和AC两电极的协同作用。
夏发军孙峰李亚娜马静刘春玲
关键词:混合电容器
通用级沥青炭纤维的不熔化研究被引量:2
2014年
借助于红外光谱分析、扫描电镜和元素分析等表征手段,对通用级沥青炭纤维的不熔化过程进行了研究。探讨了不熔化工艺参数对通用级沥青炭纤维力学性能的影响,确定了通用级沥青炭纤维的最佳不熔化处理条件。
付凤奇刘阳祁亚军马静刘春玲董文生
关键词:煤焦油沥青炭纤维不熔化
PVC改性的各向同性沥青基碳纤维的研究
2015年
以各向同性沥青为原料,添加质量分数0.2%~1.0%不同型号的PVC,考察了不同型号、不同质量分数的PVC对沥青的软化点、可纺性和纺丝温度的影响。结果表明:添加PVC提高了沥青的软化点和纺丝温度,降低了沥青可纺性。将不加PVC的沥青和添加PVC的沥青分别经熔融纺丝、不熔化及碳化处理得到沥青基碳纤维,对比了不添加PVC沥青纤维(CF)和添加PVC改性沥青纤维(PCF)两种碳纤维的拉伸强度,用热重分析TG和红外光谱IR分析了不熔化过程。结果显示与CF相比,PCF在较低的不熔化温度和较短的恒温时间内就能够达到较佳不熔化效果,这表明PVC对缩短沥青纤维的不熔化时间有明显的作用。
付凤奇刘阳祁亚军马静刘春玲董文生
关键词:PVC沥青纤维不熔化
共1页<1>
聚类工具0