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张学磊

作品数:4 被引量:13H指数:3
供职机构:渤海大学化学化工与食品安全学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金辽宁省自然科学基金更多>>
相关领域:理学电气工程更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 2篇电气工程
  • 2篇理学

主题

  • 3篇电容
  • 3篇电容器
  • 3篇离子
  • 3篇离子液
  • 3篇离子液体
  • 3篇超级电容
  • 3篇超级电容器
  • 2篇电化学
  • 2篇电解液
  • 1篇电化学性质
  • 1篇循环伏安
  • 1篇乙酸
  • 1篇三氟
  • 1篇三氟乙酸
  • 1篇热力学
  • 1篇热力学性质
  • 1篇物化性
  • 1篇物化性质
  • 1篇相互作用
  • 1篇化学性质

机构

  • 4篇渤海大学

作者

  • 4篇张庆国
  • 4篇张鑫源
  • 4篇张学磊
  • 1篇张成立
  • 1篇魏颖
  • 1篇刘洋
  • 1篇陈涛
  • 1篇王兵

传媒

  • 2篇电子元件与材...
  • 2篇渤海大学学报...

年份

  • 2篇2017
  • 1篇2016
  • 1篇2015
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
三氟乙酸离子液体/四氟硼酸螺环季铵盐混合电解液的超级电容性质研究被引量:5
2016年
采用两步法合成功能化离子液体1-甲基-3-丁基咪唑三氟乙酸盐离子液体([Bmim][CF_3CO_2]),并将其与有机电解质四氟硼酸螺环季铵盐([(C_4H_8)_2N][BF_4])组成不同浓度配比的新型混合电解液。采用活性炭为电极,组装成超级电容器,通过循环伏安、恒流充放电、交流阻抗等方法对其电化学性能进行了研究。结果显示:混合电解液的浓度为2.06 mol/L时的性能最优,这种新型的混合电解液25℃时电导率为3.99×10^(–3) S/cm,电化学窗口可达2.7 V,内阻0.96?,经过1 000次充、放电循环后仍可保留98%的初始比电容,说明该混合电解液具有突出的电化学性能和巨大的市场应用潜力。
魏颖张学磊张鑫源陈涛张庆国
关键词:超级电容器离子液体电解液
四氟硼酸螺环季铵盐混合型离子液体电解液的制备和电化学性质研究被引量:4
2015年
采用一种新型的有机电解质盐四氟硼酸螺环季铵盐[(C4H8)2N][BF4],与1-甲基-3-丁基咪唑六氟磷酸盐离子液体([Bmim][PF6])以不同摩尔比混合形成了离子液体基电解液,以活性炭为电极,组装成超级电容器,通过循环伏安、交流阻抗以及恒流充放电等测试方法来研究其电化学性能.结果表明,超级电容器具有良好的电容特性、可逆性及循环特性,且电化学窗口可以达到4.8 V,是一种具有应用潜力的超级电容器电解液.
刘洋张学磊张鑫源张成立张庆国
关键词:离子液体电解液超级电容器
离子液体[Emim][Ac]与MDEA二元体系的热力学性质及在二氧化碳吸附中的应用被引量:5
2017年
制备了一种新型的1-乙基-3-甲基咪唑醋酸盐离子液体([Emim][Ac])与N-甲基二乙醇胺(MDEA)的二元混合体系,在不同的温度下,测定了该混合体系在全浓度范围内的密度、粘度等热力学性质.并根据Vogel-Fulcher-Tamman(VFT)方程对其粘度性质进行了描述,还通过密度及经验方程对超额摩尔体积进行了估算.将二元体系在常温常压下进行了CO_2气体的吸附实验,研究了二元体系的组分及CO_2吸收时间对吸收性能的影响.最后通过密度泛函理论研究了二元体系内部的相互作用及二元体系与CO_2的相互作用.实验表明,离子液体混合体系对CO_2具有很强的吸附能力,极具应用潜力.
张庆国蔡思熠兰亚林张学磊张鑫源郑小蕾
关键词:离子液体热力学性质相互作用
超级电容器混合型电解液(EMIES+LiClO_4)的热力学和电化学性质被引量:3
2017年
介绍了一种新型离子液体混合电解质(液),由离子液体1-乙基-3-甲基咪唑硫酸乙酯盐(EMIES)与高氯酸锂盐按照不同配比混合制备而成。测定了这种新型混合电解质(EMIES+Li Cl O_4)的一系列热力学性质,如:电导率、密度、表面张力等,发现其黏度和电导率随温度的变化呈相反趋势。锂盐的加入带来了混合电解液电导率的非线性变化,而当其中高氯酸盐的摩尔比为0.05时,电解液具有最佳电导率和黏度。进而,用此浓度的混合电解液与活性炭电极组装成超级电容器,采用交流阻抗、恒流充放电及循环伏安等测试手段对其性能进行测试与研究。结果表明:这种离子液体混合电解液电化学窗口达到5.1 V,单电极比电容为458.65 F·cm^(-3),充放电测试1000次以后,比电容只下降了1.9%。表明该混合电解液具有良好的电容特性、可逆性及循环特性,具备成为高性能超级电容器电解液的应用潜力。
张庆国兰亚林张鑫源王兵张学磊
关键词:混合电解质物化性质超级电容器循环伏安
共1页<1>
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