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1.
纳米MnO2超级电容器的研究   总被引:24,自引:0,他引:24  
用固相合成法制备纳米MnO2,作为超级电容器材料,通过循环伏安、交流阻抗与恒电流充放电等测试手段对MnO2电极进行分析.结果表明,以1 mol•L-1 KOH为电解液, MnO2电极在-0.1~0.6 V(vs. Hg/HgO)的电压范围内具有良好的法拉第电容性能.在不同电流密度下,电极比容量达240.25到325.21 F•g-1.恒电流充放电5000次后,电极容量衰减不超过10%.  相似文献   
2.
应用交流阻抗、恒电流、SEM等方法,研究了Ca-SOCl2电池中CaCl2(SEI)膜的性质;不同电解质和添加剂对电极性能的影响.结果表明,CaCl2SEI膜在阳极反应时电阻下降。CuCl2、CuBr2可改变CaCl2沉积形态,提高阴极性能.组装的Ca-SOCl2电池可高速率放电,在50mA·cm-2的条件下,达到17.5mAh·cm-2。  相似文献   
3.
Ni-Sn电极析氢性能研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
常天义  张宝宏  丛文博  骆耀 《电化学》2002,8(3):343-347
在Fe基底材料上电镀Ni-Sn合金制备低析氢过电位的阴极活性材料。该材料适用于氯碱工业隔膜型电解槽,可达到降低槽压、节能降耗的目的。在电解槽阴极溶液NaOH120g/L,NaCl190g/L;温度90℃,阴极极化电流密度i=150mA/cm^2的条件下,测得其析氢过电位为88mV.X射线衍射分析表明,该种材料与传统装饰用Ni-Sn合金的结构状态有所不同,采用循环伏安法对Fe电极和Ni-Sn合金电极进行分析,可初步判断Ni-Sn合金对氢的吸附较弱,有利于析氢反应的进行。  相似文献   
4.
采用Sb2O3掺杂改性Li4Ti5O12.用恒流充放电、循环伏安和交流阻抗技术对样品的电化学性能进行了测试.结果显示,当Ti:Sb=4:1时,首次放电容量高达595.84mAhog-1,首次的库仑效率为45.7%,存在不可逆容量损失.提出了可能的反应机理,并用该机理解释了影响容量衰减的因素.经过20次充放电循环后,容量保持在249.57 mAhog-1.电化学阻抗谱表明,Sb的掺杂使得电化学反应阻抗减小了.  相似文献   
5.
孟祥利  殷金玲  任娟  张宝宏 《电化学》2007,13(1):101-105
以碳酸丙烯酯(PC)和碳酸乙烯酯(EC)作增塑剂,LiClO4作支持电解质,高比表面积活性炭为电极,内聚合法制作PMMA-PC EC-LiClO4体系凝胶聚合物电解质(GPE)双电层电容器.应用交流阻抗、循环伏安、恒流充放电等方法研究了该电容器的性能.结果表明,PMMA-GPE的离子电导率在室温下达3.7 mS.cm-1,电容器的工作电压达3 V,比容量达41.6 F.g-1(I=1 mA.cm-2),等效串联电阻仅为几欧姆.  相似文献   
6.
通过循环伏安法电沉积使直径约为7 nm的Pt纳米粒子均匀地分散于多孔硅表面, 拟用作微型质子交换膜燃料电池的催化电极. 与刷涂法相比较, 电沉积Pt纳米粒子的多孔硅电极(Pt/Si)呈现出高的Pt利用率和增强的电催化活性. 当Pt载量为0.38 mg•cm−2时, 其电化学活性比表面积高达148 cm2•mg−1, 是刷涂相近质量的纳米Pt/C催化剂的多孔硅电极Pt-C/Si的2倍多;该修饰电极对甲醇氧化也呈现了增强的催化性能和好的稳定性, 在0.5 V(vs SCE)极化1 h后电流密度为4.52 mA•cm−2, 而刷涂了相近Pt量的Pt-C/Si电极的电流密度只有0.36 mA•cm−2.  相似文献   
7.
张宝宏  陈猛 《电化学》1996,2(1):79-83
应用交流阻抗,恒电流,SEM等方法,研究了Ca-SOCl2电池中CaCl2(SEI)膜的性质,不同电解质和添加剂对电极性的影响,结果表明,CaCl2SEI膜在阳极反应电阻下降,CuCl2,CuBr2可改变CaCl2沉积形态,提高阴极性能,组装的Ca-SOCl2电池可高速率放电,在50mA.cm^-2的条件下,达到了17.5mAh.cm^-2。  相似文献   
8.
丙烯酸十八酯共聚物的结晶和熔融行为研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
合成了丙烯酸酯(AAn,n为侧链碳原子数)均聚物(PAAn)以及AA18与其同系物的无规共聚物((P(AA18-co-AAn)),并研究了P(AA18-co-AAn)的结晶和熔融行为.结果表明,在AA18与结晶同系物AAn(n=10,12,14,16)的共聚物中,结晶度(Xc)随AA18含量的增加而增大,相应的熔程先增加后下降,存在一个最大值;P(AA18-co-AA14)和P(AA18-co-AA16)的相对结晶度(Xc/Xcmax)受AA18含量影响不大,而P(AA18-co-AA10)和P(AA18-co-AA12)的Xc/Xcmax随AA18含量增加先下降后上升;随着AA18与共聚组份侧链碳原子数差别的增大,熔程的最大值明显增加.在AA18与非结晶同系物AAn(n=4,6,8)的共聚物中,Xc和Xc/Xcmax值随AA18含量的增加而增大,而Xc/Xcmax值随AAn侧链碳原子数的增加而减少,共聚物熔程的最大值差别不大.  相似文献   
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