期刊文献+
共找到6篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
优化炭表面氧官能团增强锌离子电容器的电容性能
1
作者 袁平 肖浩鸣 +5 位作者 李均益 罗俊辉 罗先 陈大明 李德 陈永 《新型炭材料(中英文)》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第3期522-533,共12页
锌离子电容器(ZICs)具有能量密度高、倍率性能好、循环寿命长、成本低等优点,近年来得到了广泛的研究。在碳基阴极表面引入氧官能团是提高水系ZICs电容性能的有效策略。然而,氧官能团的存在是否有利于提高乙醇(EtOH)基ZICs的电容性能,... 锌离子电容器(ZICs)具有能量密度高、倍率性能好、循环寿命长、成本低等优点,近年来得到了广泛的研究。在碳基阴极表面引入氧官能团是提高水系ZICs电容性能的有效策略。然而,氧官能团的存在是否有利于提高乙醇(EtOH)基ZICs的电容性能,目前还没有被深入研究。本文采用硝酸氧化和进一步热处理的方法对阴极活性炭表面的氧官能团进行了优化。在ZnCl2/EtOH电解液中,优化后的样品在电流密度为1 A g^(−1)时比电容达到195 F g^(−1),比未改性的样品(125 F g^(−1))提高了56%。同时,ZICs也表现出良好的循环稳定性,在3 A g^(−1)下的稳定循环次数超过16000次,并且保持100%的库仑效率。这是因为氧官能团,特别是羧基和酯基(―COO)的存在,为Zn2+氧化还原反应提供了丰富的电化学活性位点。因此,本研究通过优化氧官能团增强了炭阴极的电容性能,并为EtOH基ZICs的商业应用提供了研究基础。 展开更多
关键词 锌离子电容器 氧官能团 乙醇 活性炭 比电容
下载PDF
Na2CO3/ZnO复合添加对BaZr0.1Ce0.7Y0.2O3-δ质子导体陶瓷的影响 被引量:4
2
作者 罗先 赵梦媛 +3 位作者 解昊 边凌锋 杨星 孟彬 《稀有金属》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第4期410-418,共9页
拟通过添加ZnO和Na2CO3来提高钇掺杂锆铈酸钡质子导体陶瓷的烧结性能和电导率,采用机械球磨混合结合高温常压烧结工艺制备了ZnO/Na2CO3复合的BaZr0.1Ce0.7Y0.2O3-δ(BZCY)质子导体陶瓷。通过X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、能... 拟通过添加ZnO和Na2CO3来提高钇掺杂锆铈酸钡质子导体陶瓷的烧结性能和电导率,采用机械球磨混合结合高温常压烧结工艺制备了ZnO/Na2CO3复合的BaZr0.1Ce0.7Y0.2O3-δ(BZCY)质子导体陶瓷。通过X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、能谱(EDS)和电化学阻抗谱(EIS)对烧结陶瓷的物相、微观形貌、化学成分和电导率进行了测试表征。XRD结果显示ZnO/Na2CO3复合并没有改变BZCY的晶型。当烧结温度为1550℃保温6 h时,BZCY陶瓷的致密度和线性收缩率最大,分别达到96.15%和12.44%;添加1%ZnO(摩尔分数)后,烧结温度可降低至1350℃,陶瓷的致密度和线性收缩率分别达到96.87%和16.11%,可见,ZnO的添加可以大大提高BZCY的烧结性能。当添加10%(摩尔分数)Na2CO3后,陶瓷的晶粒尺寸约5~10μm,且没有引起BZCY的致密度和线性收缩率的显著降低。700℃时BZCY-1%ZnO-10%Na2CO3陶瓷的电导率可达1.225×10-2S·cm-1,而未添加Na2CO3的BZCY陶瓷的电导率仅为4.511×10-3 S·cm-1,电导率提高了约2.7倍,添加Na2CO3显著提高了BZCY-1%ZnO陶瓷的电导率。 展开更多
关键词 BaZr0.1Ce0.7Y0.2Oδ质子导体 烧结性能 电导率 Na2CO3/ZnO
原文传递
碳基锌离子电容器正负极间距对其电化学性能的影响
3
作者 胡鹏云 张馨壬 +2 位作者 罗先 黄红琳 陈永 《材料科学与工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第2期200-206,281,共8页
本研究通过增加隔膜层数来增加正负极的间距以提高锌离子混合超级电容器(ZIC)的循环寿命,并计算出相应的枝晶生长速率。结果表明,四层隔膜的ZIC在1 A·g^(-1)的电流密度下,循环寿命可达20000圈,充放电时长达170 h,是单层隔膜的200... 本研究通过增加隔膜层数来增加正负极的间距以提高锌离子混合超级电容器(ZIC)的循环寿命,并计算出相应的枝晶生长速率。结果表明,四层隔膜的ZIC在1 A·g^(-1)的电流密度下,循环寿命可达20000圈,充放电时长达170 h,是单层隔膜的200倍。正负极间距会导致ZIC的比容量变化。当电流密度为0.1 A·g^(-1)时,单层隔膜,双层隔膜,三层隔膜,四层隔膜的比电容分别为262,230,218和207 F·g^(-1)。当电流密度为10 A·g^(-1)时,不同层数隔膜的比电容分别为90,75,68和42 F·g^(-1)。由于正负极间距的增加,延缓了锌枝晶生长刺穿隔膜的时间,从而大大提高了ZIC的循环寿命。 展开更多
关键词 锌离子混合电容器 隔膜 锌枝晶 比电容
下载PDF
宽带激光熔覆含氧化钐梯度生物陶瓷涂层及其生物活性和细胞相容性 被引量:1
4
作者 朱益志 肖明 +3 位作者 刘其斌 罗先 吴开富 戴昭波 《模具工程》 2012年第7期43-48,共6页
为了较好地消除激光熔覆过程中基材与生物陶瓷涂层之间的热应力,提高涂层与基材之间的结合强度,采用梯度设计思想,利用宽带激光熔覆技术,在钛合金表面制备既具有生物力学性能,又具有生物活性的生物陶瓷涂层材料。使用OM、XRD、SEM... 为了较好地消除激光熔覆过程中基材与生物陶瓷涂层之间的热应力,提高涂层与基材之间的结合强度,采用梯度设计思想,利用宽带激光熔覆技术,在钛合金表面制备既具有生物力学性能,又具有生物活性的生物陶瓷涂层材料。使用OM、XRD、SEM等现代分析测试手段,探究Sm2O3添加量对HA+p—TCP生成数量的影响规律;通过SBF溶液浸泡实验,研究含Sm2O3涂层的生物活性;并从细胞生物学水平对生物陶瓷复合涂层的细胞相容性进行考察,最后获得稀土涂层与生物活性的本质规律。结果表明:梯度生物陶瓷复合涂层分为基材、合金化层以及生物陶瓷层三个层次,且各梯度层的结合界面均为良好的化学冶金结合。稀土氧化物Sm2O3在宽带激光熔覆生物陶瓷过程中具有催化合成HA+B—TCP的作用,当Sm2O3含量为0.2wt%时,催化合成的HA+B—TCP的数量最多。当Sm2O3的添加量为0.2wt%时,涂层表面形成类骨磷灰石数量最多;且经14天浸泡后的涂层明显比7天形成的类骨磷灰石数量多。含稀土氧化物Sm2O3,的涂层对成骨肿瘤细胞无毒副作用。梯度活性陶瓷涂层表面的钙磷基活性陶瓷相数量影响着成骨肿瘤细胞的增殖,当Sm2O3,的添加量为0.2wt%时,具有最高的细胞增殖效果。关键词:宽带激光熔覆;梯度设计;含氧化钐生物陶瓷涂层;模拟体液; 展开更多
关键词 宽带激光熔覆 梯度设计 含氧化钐生物陶瓷涂层 模拟体液 细胞相容性
下载PDF
NaCl/Na2CO3对BaZr0.8Y0.2O3-δ/ZnO质子导体陶瓷的烧结性能和电导率的影响
5
作者 罗先 赵梦媛 +3 位作者 解昊 边凌锋 杨星 孟彬 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第11期2572-2581,共10页
拟通过添加烧结助剂(ZnO)和钠盐(NaCl/Na2CO3)来改善BaZr0.8Y0.2O3-δ质子导体陶瓷的烧结性能和电导率。采用机械球磨混合结合高温常压烧结工艺制备BaZr0.8Y0.2O3-δ-ZnO-NaCl/Na2CO3质子导体陶瓷,利用XRD、SEM、EDS和EIS等手段对烧结... 拟通过添加烧结助剂(ZnO)和钠盐(NaCl/Na2CO3)来改善BaZr0.8Y0.2O3-δ质子导体陶瓷的烧结性能和电导率。采用机械球磨混合结合高温常压烧结工艺制备BaZr0.8Y0.2O3-δ-ZnO-NaCl/Na2CO3质子导体陶瓷,利用XRD、SEM、EDS和EIS等手段对烧结陶瓷的物相、微观形貌、化学组成和电学性能进行测试表征。结果表明:当烧结工艺为1450℃烧结保温6 h且ZnO添加量达到2%(摩尔分数)时,BZY-2%ZnO陶瓷的致密度和线收缩率分别为95.25%和16.76%,其晶粒尺寸大小约0.8~1μm。当烧结工艺为1400℃烧结保温4 h且NaCl和Na2CO3添加量分别为5%时,BZY-2%ZnO-5%NaCl和BZY-2%ZnO-5%Na2CO3陶瓷的致密度分别为96.71%和97.47%,线收缩率分别为17.89%和19.78%。在湿润空气中,当测试温度为700℃时,BZY-2%ZnO-10%Na2CO3和BZY-2%ZnO-10%NaCl陶瓷的电导率分别为3.124×10^-3 S/cm和2.505×10^-3 S/cm,而未添加NaCl和Na2CO3的BZY-2%ZnO陶瓷的电导率仅为1.292×10^-3 S/cm。添加NaCl和Na2CO3可以提高BZY-2%ZnO陶瓷的烧结性能和电导率。 展开更多
关键词 BaZr0.8Y0.2O3-δ陶瓷 ZNO NaCl/Na2CO3 质子导体 烧结性能 电导率
下载PDF
多孔炭对超级电容器电荷存储的影响 被引量:20
6
作者 罗先 陈永 莫岩 《新型炭材料》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2021年第1期49-68,共20页
由于具有良好的物理化学稳定性、高比表面积、可调的孔结构及优良的导电性,多孔炭广泛应用于超级电容器电极材料。它的电容性能与其比表面积、孔结构、表面杂原子、结构缺陷及电极结构密切相关。离子及表面积(有效表面)能够提供丰富的... 由于具有良好的物理化学稳定性、高比表面积、可调的孔结构及优良的导电性,多孔炭广泛应用于超级电容器电极材料。它的电容性能与其比表面积、孔结构、表面杂原子、结构缺陷及电极结构密切相关。离子及表面积(有效表面)能够提供丰富的活性位点,而合适的孔结构有利于离子的传输和存储,因而共同影响着炭基电极材料的比电容和倍率性能。具有合适孔径分布、一定数量的离子传输通道及微孔/介孔比例,是提高超级电容器能量密度和功率密度的必要条件。此外,结构缺陷、表面杂原子及合理的电极结构设计对多孔炭基超级电容器的电容性能具有重要的影响。 展开更多
关键词 超级电容器 多孔炭 比表面积 孔结构 电极结构
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部