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活性炭孔分布对其电容衰减性能的影响
被引量:
3
1
作者
潘登宇
何捍卫
+2 位作者
周海生
刘雪颖
王晓
《粉末冶金材料科学与工程》
EI
北大核心
2015年第3期478-485,共8页
以8种不同孔结构的活性炭为实验对象,利用低温N2(77 K)吸附法测定活性炭的比表面积和孔径分布,并将其涂布到铝箔集流体上组装成双电层超级电容器。以1 mol/L四氟硼酸四乙基铵的乙腈溶液(Et4NBF4/AN)为电解液,利用循环伏安和恒流充放电...
以8种不同孔结构的活性炭为实验对象,利用低温N2(77 K)吸附法测定活性炭的比表面积和孔径分布,并将其涂布到铝箔集流体上组装成双电层超级电容器。以1 mol/L四氟硼酸四乙基铵的乙腈溶液(Et4NBF4/AN)为电解液,利用循环伏安和恒流充放电技术研究活性炭的比表面积、中孔和微孔分布以及孔容等对双电层电容器倍率衰减性能的影响。结果表明:活性炭的比表面积、孔径和孔容的适量增大均能提高活性炭的比容量;中孔的适量增加不仅可以减小超级电容器的电阻,还可以提高活性炭的大电流充放电性能,降低大电流充放电时的电容衰减。当电流密度从0.15 A/g增大到9.6 A/g时:中孔活性炭的比电容衰减率平均为14.13%,而微孔活性炭的平均衰减率为20.58%;中孔表面积对比电容的贡献由10.10μF/cm2下降至9.95μF/cm2,而微孔表面积的贡献则由5.68μF/cm2下降至4.21μF/cm2。
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关键词
超级电容器
活性炭
孔分布
倍率衰减性能
下载PDF
职称材料
题名
活性炭孔分布对其电容衰减性能的影响
被引量:
3
1
作者
潘登宇
何捍卫
周海生
刘雪颖
王晓
机构
中南大学粉末冶金国家重点实验室
广西科技大学生物与化学工程学院
出处
《粉末冶金材料科学与工程》
EI
北大核心
2015年第3期478-485,共8页
基金
粉末冶金国家重点实验室自主课题(20110930Z)
文摘
以8种不同孔结构的活性炭为实验对象,利用低温N2(77 K)吸附法测定活性炭的比表面积和孔径分布,并将其涂布到铝箔集流体上组装成双电层超级电容器。以1 mol/L四氟硼酸四乙基铵的乙腈溶液(Et4NBF4/AN)为电解液,利用循环伏安和恒流充放电技术研究活性炭的比表面积、中孔和微孔分布以及孔容等对双电层电容器倍率衰减性能的影响。结果表明:活性炭的比表面积、孔径和孔容的适量增大均能提高活性炭的比容量;中孔的适量增加不仅可以减小超级电容器的电阻,还可以提高活性炭的大电流充放电性能,降低大电流充放电时的电容衰减。当电流密度从0.15 A/g增大到9.6 A/g时:中孔活性炭的比电容衰减率平均为14.13%,而微孔活性炭的平均衰减率为20.58%;中孔表面积对比电容的贡献由10.10μF/cm2下降至9.95μF/cm2,而微孔表面积的贡献则由5.68μF/cm2下降至4.21μF/cm2。
关键词
超级电容器
活性炭
孔分布
倍率衰减性能
Keywords
double
layer
capacitor
activated
carbon
pore
distribution
rate
decay
performance
分类号
TM53 [电气工程—电器]
TQ152 [化学工程—电化学工业]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
活性炭孔分布对其电容衰减性能的影响
潘登宇
何捍卫
周海生
刘雪颖
王晓
《粉末冶金材料科学与工程》
EI
北大核心
2015
3
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职称材料
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