西北工大李贺军院士团队综述:碳化硅纳米材料及其衍生碳在超级电容器

超级电容器由于充放电速度快、循环寿命长、成本低、环境友好等特性在众多储能器件中脱颖而出。 在各类电极材料中,碳化硅 (SiC)纳米材料及其衍生碳因其高稳定性、优秀的导电性等优势被认为是极具应用前景的超级电容器电极材料。 本文首先系统地阐述了SiC纳米材料及其衍生碳的常用制备方法;然后,详细综述了SiC纳米材料及其衍生碳在超级电容器应用中

超级电容器: 最高新综述论文梳理!

先前,戴黎明教授等人在National Science Review(《国家科学评论》)上总结了基于碳纳米材料的高性能超级电容器的最高新进展,着重强调了电极结构的设计和形成,并对电荷储存机理进行了阐述,同时对碳基柔性和可延展超级电容器在集成能源、自供能传感器和可

科学网—综述:电化学技术构筑微纳结构超电电极材料

通过电化学聚合法制备的导电聚合物可形成薄膜、纳米线、纳米棒、纳米管(一般需模板)、纳米片及三维多级结构等形貌,具有多样的电化学性能。 图3.

系列综述梳理:纳米结构材料在超级电容器的应用进展 – 材料牛

本综述的主要内容包括:1)介绍了3D纳米片材料的基本类别和制备方法,总结了高性能电极材料的一般设计原则;2)基于针对性的设计案例,总结了3D石墨烯、3D MXene等3D纳米片的最高新制备和应用进展;3)系统总结了基于3D打印技术(或其他技术)的3D

基于碳纳米管的超级电容器研究进展

摘 要 综述了基于碳纳米管及其复合材料作超级电容器的电极材料的研究现状,通过对碳纳米管的改性 或与其它材料复合,能有效地提高电容器的电容特性。

基于纳米材料的能量转换和储能装置:全方位面综述,New Journal of

对于太阳能电池、催化剂、热电、锂离子电池、石墨烯基材料、超级电容器和储氢系统等能源相关应用,纳米结构材料因其高表面积与体积比的优点而得到了广泛的研究,有利的传输特性、可调节的物理特性以及纳米级尺寸产生的限制效应。由于其高能量和功率

基于碳材料的超级电容器电极材料的研究

双电层电容器(edlcs)是目前研究最高广泛、已经商业化应用的一类超级电容器,是基于正、负离子在电极和电解液界面之间的表面上分别吸附,造成两个电极之间的电势差,利用界面的双电层电容来存储电荷从而达到能量存储的目的,其储能机理简称为双电层理论。

纳米材料在超级电容器领域的有效设计与可控合成

纳米结构, 诸如纳米线、纳米棒、纳米管、纳米带、 纳米片等, 具有较高的比表面积和快速的电子传输 通道, 进而促使它们成为超级电容器电极材料的不

入门超级电容器,请从这篇Chem Rev开始!

超级电容器,也称之为电化学电容器,基于其高功率密度(5-30 kW/kg,高出锂离子电池10-100倍),极短的充电时间(几分钟甚至几十秒),超长的循环寿命(104-106次),在能领存储领域受到了广泛的关注。 但是领域内的整体研究标准较为模糊,储能机理不明确,很大程度上限制了超级电容器的研究发展。 为了更有效的研究超级电容器的能量存储机制,更加合理科学的提升超级

系列综述梳理:纳米结构材料在超级电容器的应用进展

本综述的主要内容包括:1)介绍了3D纳米片材料的基本类别和制备方法,总结了高性能电极材料的一般设计原则;2)基于针对性的设计案例,总结了3D石墨烯、3D MXene等3D纳米片的最高新制备和应用进展;3)系统总结了基于3D打印技术(或其他技术)的3D

告诉我们您的需求

希望您能联系我们

对我们的先进光伏储能解决方案感兴趣吗?请致电或发消息给我们以获取更多信息。

  • 中国北京市昌平区