抗坏血酸还原氧化石墨及其电容性能研究

被引量 : 0次 | 上传用户:G715893600
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
能源是影响人们生存、社会进步以及科技发展的重要问题,超级电容器因为其具有快速充放电、较宽的工作环境温度、对环境没有污染、无危险(电极材料主要为碳材料,无爆炸危险)、循环寿命长、效率高等特点在军事上、航空领域、燃料电动汽车、混合动力汽车的应用中占有重要的地位。碳材料是在超级电容器中应用最广泛的电极材料,石墨烯新材料自从问世以来,因其优异的电学性能,大的比表面积等性能在储能元件中大受欢迎,尤其是超级电容器中。本文以天然鳞片石墨为原料,采用氧化-还原法,在不同pH值、还原剂用量和还原温度条件下制备石墨烯,
其他文献
该工作致力于传统专家系统、人工神经网络及遗传算法等人工智能技术在材料科学领域中综合应用的研究,以激光淬火为例,建立了基于遗传-神经网络混合技术的性能预报与工艺优化
该论文从应用的角度出发,基于算法的实时性强、准确性高和鲁棒性好的视觉应用系统要求,通过将问题分摊给基于不同视觉任务的处理模块,并协调它们之间的关系,建立了对象实时检
分别以过氧化二苯甲酰(BPO)和过硫酸钾(KPS)为引发剂、1,10-邻二氮菲(phen)为催化剂配体、十二烷基磺酸钠(SLS)为乳化剂,在水分散体系中进行了苯乙烯(St)的反向原子转移自由
丙烯酸酯乳液具有环保无污染、反应条件温和、原料来源广泛及其乳胶膜的耐侯性好、透明性高、柔韧性好等优点,但同时也存在一些缺点,如乳胶膜的耐热性差,硬度低等,因此难以满足高
该文在理论上将基于Lindemann熔化准则而建立的纳米晶体熔化模型及由此拓展来的玻璃转变模型应用于铁电转变及铁磁转变等固态相变中.推导出了一个描述有限尺寸的铁电体和铁磁
为了解决飞机发动机在服役过程中可能出现的"钛合金着火"问题,满足高性能、高推比发动机对钛材的需求,近年来阻燃钛合金的研制应运而生.作为将在高温长期使用的新型β钛合金,
该论文对AlO/Gr混杂增强AZ91镁基复合材料性能进行研究.结果表明:用挤压铸造法制备的AlO/Gr混杂增强AZ91镁基复合材料无明显铸造缺陷,增强物均匀分布在基体中;随着石墨含量的
SiC陶瓷和TiAl合金都是很有发展前途的轻质高强材料,由二者组成的连接接头或复合材料将在未来军事和航天工业中有广阔的应用前景.研究SiC与TiAl合金的界面反应现象和规律,对
太阳能固体吸附式制冷迟迟不能推广应用的一个最重要的原因就是系统效率太低,难以满足一般用户的需要。本文基于吸附式制冷技术原理,研制开发了新型吸附床太阳能制冰机,该装置包括吸附床集热器、冷凝器、蒸发器等非运动部件。在研制中,对吸附床的结构做了全新的设计,采用太阳光直接照射吸附床加热活性炭,用蜂窝状的结构增强吸附床的传热,结果表明,直接加热活性炭可使吸附床内部在接受21MJ的能量后最高温度可到117℃,
粉煤灰是煤燃烧过程中产生的固体废物之一,粉煤灰的综合治理以及资源化利用,已成为我国一项重要的技术经济政策,也是协调我国资源匮乏和电力生产所造成环境污染之间矛盾的重要途