镍钴硫化物的制备及其反应温度对形貌和超级电容器性能的影响
2016年6月12日 · 采用一步溶剂热合成法制备了镍钴硫化物纳米微球,利用X射线衍射光谱(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和X光电子能谱(XPS)对制备的材料进行了表征。采用循环伏安和恒电流充放电等电化学方法考察了镍钴硫化物用作超级电容器的电极材料的
2016年6月12日 · 采用一步溶剂热合成法制备了镍钴硫化物纳米微球,利用X射线衍射光谱(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和X光电子能谱(XPS)对制备的材料进行了表征。采用循环伏安和恒电流充放电等电化学方法考察了镍钴硫化物用作超级电容器的电极材料的
2016年6月12日 · 采用一步溶剂热合成法制备了镍钴硫化物纳米微球,利用X射线衍射光谱(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和X光电子能谱(XPS)对制备的材料进行了表征。采用循环伏安和恒电流充放电等电化学方法考察了镍钴硫化物用作超级电容器的电极材料的
2024年1月4日 · 开发具有高电荷存储能力和优秀循环寿命的过渡金属基电极材料是超级电容器应用的重大挑战。该报告证明,通过电化学重构 Ni/Co-焦磷酸盐前体获得的 Ni/Co-氢氧化物-(羟基)氢氧化物电极材料具有改进的比电容和优秀的循环
2019年11月25日 · 以镍钴氢氧化物为正极,活性炭为负极组装的非对称式超级电容器在346 W/kg的功率密度下,能量密度达52 Wh/kg,在循环10000圈之后电容保持率为92%。 优秀的电化学性能表明,片状镍钴氢氧化物是很有应用潜力的电极材料之一。
2022年11月4日 · 过渡金属硒化物因其高理论容量而被广泛用于超级电容器,但其在电化学测试中电子或离子可及性差导致电导率低和能量密度弱。在此,一种新型纳米团簇由镍钴硒化物(NiCoO 4 Se 3,表示为 NCOSe)纳米线核和碳纤维上的 Ni x Co y-LDH 纳米片壳组成(CF@NCOSe/Ni x Co y-LDH)为首次合成。
2022年6月13日 · 钴镍 双氢氧化物用于温和的水溶锌离子电池 第一名作者:蒙建铭 通讯作者:宋禹*,王静*,刘晓霞* 单位:东北大学,燕山大学水系锌离子电池(AZIBs)由于其成本低、安全方位性高,被认为是大规模储能应用的良好候选。目前,水系锌离子
摘要: 全方位球不断增长的能源需求迫使人们不得不利用清洁且丰富的可再生资源来满足未来的能源需求,因为传统的化石能源资源有限且会对环境造成一定的污染,开发和研究可持续发展的环保能源储存与转换装置的任务刻不容缓.超级电容器,析氢反应(HER)和析氧反应(OER)是最高近能源储存和转换
超级电容器作为一种新型的储能器件,它拥有比电池更高的功率密度和比传统电容器更高的能量密度。镍钴层状双金属氢氧化物拥有较高的理论比电容和超电性能。 本论文主要探究镍钴层状双金属氢氧化物的制备方法,并检测了其作为超级电容器材料所表现
2021年7月28日 · 超级电容器的储能性能与电极材料密切相关。一般来说,根据储能机理的不同,碳基纳米材料主要用于双电层电容器,而过渡金属氧化物、过渡金属硫化物、过渡金属氢氧化物及导电聚合物等材料主要作为赝电容器电极材料。
2024年1月8日 · 非对称超级电容器测试同样在6 mol·L-1 的KOH电解液中进行,组装时将涂覆不同电极材料的泡沫镍作为正负极,分别置于聚丙烯隔膜(日本NKK,MPF30AC)的两侧以确保正负电极之间没有接触,同时用亚克力模具将正负电极与隔膜一同压紧固定。
2022年9月30日 · 摘要: 过渡金属特别是镍和钴元素以其优秀的电化学性能和丰富的自然资源在储能电极材料的研究和开发中得到了广泛的应用,其中,镍钴层状双氢氧化物(NiCo-LDH)电极材料因形貌易调控和高比电容等优点而备受关注。对 NiCo-LDH 超级电容器材料
随着传统化石燃料的不断枯竭,可再生能源的开发和利用已成为当下的主流.作为储能器件的一种,超级电容器因其较高的功率密度,安全方位可信赖的循环寿命以及环境友好的等优势,一直以来都备受科
摘要: 当前世界的形势不断变化,科技也在高速发展,环境污染问题和化石能源短缺问题也随之而来.因此,急需寻找环境友好型,高效型的储能设备.超级电容器因具备功率密度高,无污染性,充电时间短等优点而跻身于热门储能装置之列.然而,在能量密度方面的不足之处使其在实际应用过程中受到了
2024年5月31日 · Ding等人提出了一种钼(Mo)掺杂NiCo-LDH引入氧空位应用于高性能超级电容器的策略,通过密度泛函理论(DFT)计算了LDH电子结构和氧空位的调控,这表明Mo掺杂引入氧空
超级电容器 镍/钴 基电极材料 混合电容器 法拉第反应 复合材料 金属有机骨架材料 收藏 引用 批量引用 报错 分享 全方位部来源 求助全方位文 kns.cnki 通过文献互助平台发起求助,成功后即可免费获取论文全方位文。 请先登入 我们已与文献出版商建立了
镍钴基硫化物具有优秀的电化学性能,可用于电催化、电池、超级电容器等领域。其中,Co9S8的电化学性能最高为突出,其具有优秀的电催化性能和超级电容器性能。 Co9S8的电化学性能主要体现在其对氧还原反应(ORR)和氢析出反应(HER)的优秀催化性能
2020年10月28日 · 制备具有超高容量和倍率性能的超薄磷酸镍钴磷酸盐纳米片的一般电沉积 ACS Nano ( IF 15.8) Pub Date : 2020-10-04, DOI: 10.1021/acsnano.0c07326
采用XRD对泡沫镍及泡沫镍负载钴氢氧化物 (CoNC5)进行XRD的表征,实验结果如图2所 示,由于泡沫镍的衍射峰很强,催化剂的结晶性较 差,导致衍射峰很弱,被掩盖住了。穆伟娜,等:泡沫镍负载镍钴金属氢氧化物的制备及其析氧性能研究 95
2022年4月2日 · 在此,通过电沉积工艺和原位氧化工艺在泡沫镍基板上制备了具有优秀超级电容器性能的富含氧空位的镍钴层状双氢氧化物。 氧空位显着提高了电导率和电化学性能,氧空位可
2022年2月22日 · 能量密度的提高以及锂离子混合超级电容器(Li-HSCs)的电池型电极材料和有机电解质的应用不可避免地伴随着热失控的上升。在此,我们制造了具有活性炭 (AC) 和锂镍钴锰酸氧化物 (NCM) 复合阴极、硬碳 (HC) 阳极和陶瓷聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 无纺布隔膜的大型软包电池 Li-HSC。
2024年5月31日 · 本文综述了电催化和超级电容器用具有氧空位的LDH基电极材料设计和研究的最高新进展。 ... 而丰富的氧空位提供不饱和配位镍原子作为吸附位点,大大降低了LDH对于OH − 的吸附能,增强了传质动力学。Zhou等人通过镁粉作为自掺杂和还原剂在
本文针对目前混合型超级电容器的发展瓶颈—正极材料问题,选取镍与钴原子比例接近1:1的Ni-Co-O这种具有较高理论电容值的电极材料,并且通过简易的合成方法使其形貌可控化,进而使得
以往所报道研究的超级电容器电极材料中,金属氧化物以其较高的比容量和优秀的电化学性能获得了研究者最高广泛的关注,而近期的研究热点又主要集中在复合电极材料的开发和应用上。
2022年12月23日 · 不过镍钴合金依然面临反应过程中催化剂氧化不可控的情况,即无法控制其是氧化成更高活性的羟基氧化物还是活性更低的惰性氧化物。因此镍钴合金面临的最高大问题依然是机理研究的不成熟和催化活性随着使用时间的降低。 1.4. Ni-Co基氮化物、磷化物和硫化物
2022年4月2日 · 高性能超级电容器(SCs)的主要困难之一是设计具有优秀电化学性能的合理结构。在此,通过电沉积工艺和原位氧化工艺在泡沫镍基板上制备了具有优秀超级电容器性能的富含氧空位的镍钴层状双氢氧化物。氧空位显着提高了电导率和电化学性能,氧空位可以通过过氧化氢处
2022年9月30日 · 摘要: 过渡金属特别是镍和钴元素以其优秀的电化学性能和丰富的自然资源在储能电极材料的研究和开发中得到了广泛的应用,其中,镍钴层状双氢氧化物(NiCo-LDH)电
2014年9月17日 · 超级电容器由于具有较高的功率密度、优秀的循环稳定性和相对较低的制作成本,从而成为最高具潜力的 ... 理论上,镍钴双氢氧化物电极的CV曲线会出现两个比较对称的氧化还原峰,但由于镍离子和钴离子的氧化还原电位比较
2019年10月18日 · 我们十分希望能够有效地将钴酸镍纳米花状复合材料(nico2o4-nf)运用到染料敏化太阳能电池的对电极和超级电容器活性电极中,并充分发挥镍、钴、氧活性组分之间的交互影响,在光电转化性能和比电容的提高两个方面实现质的飞越。
2020年8月17日 · 催化学报 ›› 2021, Vol. 42 ›› Issue (6): 980-993. DOI: 10.1016/S1872-2067(20)63724-X • 论文 • 上一篇 下一篇 钼酸根阴离子在增强聚苯胺包覆的镍钴层状氢氧化物的电容和析氧行为中的关键作用 胡强 a, 王华 a, 向飞菲 a, 郑荞佶 a, 马新国 b, 霍瑜 a, 谢奉妤 a, 徐成刚 a, 赁敦敏 a, * (), 胡吉松 b, # ()
2021年10月28日 · 过渡金属硫化物(TMSs)由于其优秀的电化学活性,有望成为一种新型的电极材料。然而,TMSs较差的容量保持性和稳定性是其实际应用的障碍。在这里,多孔中空镍钴硫化物是通过简单的水浴和阴离子交换制备的,这可以通过 N 掺杂碳点 (NCD) 进行
2014年8月18日 · 哈尔滨工程大学 硕士学位论文 纳米氢氧化镍(钴)电极材料的制备及其电化学性能研究 姓名:****申请学位级别:硕士 专业:应用化学 指导教师:** 2012-03 纳米氢氧化镍(钴)电极材料的制各及其电化学性能研究 摘要 过渡金属氧化物或氢氧化物能在电极/液面间产生高度可逆的氧化还原反应,由此产
摘要: 超级电容器是一种新型的储能装置,电极材料是超级电容器的核心组成部分 ,Ni等过渡金属氧化物由于具有较高的比电容,并且价格低廉容易制备,近年来成为超级电容器电极材料的研究热点.本论文采用化学镀的方法在薄铜基底上镀覆Ni-B,Co-B镀层.运用恒电位电化学氧化形成B掺杂的NiO,Co3O4赝电容
2019年6月29日 · 氧空位引入电极材料已被证明是增强电化学性能的有效方法。但是,引入氧空位的传统方法需要苛刻的条件,可能对氢氧化物有害。在此,使用化学还原法合成富氧空位的镍钴(NiCo)层状双氢氧化物(表示为V o -NiCo LDH)纳米线阵列电极。由于还原