固态非对称超级电容器的制备:固态非对称超级电容器采用AgQDs/MnO2薄膜作为正极,Ag QDs/MoO3薄膜作为负极,Na2SO4/PVA凝胶作为电解质,在组装超级电容器之前,首先将电极(没有任何粘结剂和导电添加剂的Ag QDs/MoO3和Ag QDs/MnO2薄膜)和隔膜浸泡在凝胶电解质中2小时,使用不锈钢片作为集流体将由隔膜分开的两个电极组装在一起,或使用Ni泡沫作为柔性集流体,并用paraffin...
T 778.4-2018饮用冷水水表和热水水表 第4部分:GB/T 778.1中未包含的非计量要求2019-01-015GB/T 778.5-2018饮用冷水水表和热水水表 第5部分:安装要求GB/T 778.2-20072019-01-016GB/T 6346.26-2018电子设备用固定电容器 第26部分:分规范 导电高分子固体电解质铝固定电容器2019-01-017GB/T 6346.2601...
所以γ-MnO2在作为阴极材料之前,必须对其进行热处理,并且要除去水分,使晶型结构从γ-MnO2转变为γβ-MnO2相(混合,以β相含量为65% ~80%为最优)[2~9]。再者,在固体钽电解电容器的阴极材料也是二氧化锰。由于它的电化学性能很大程度上决定于阴极,因此对二氧化锰要求很高,二氧化锰必须全部为β晶型,同时对其含量、粒度、比表面积、导电率等都有较高的要求。...
二氧化锰纳米片阵列和FEG上近乎直立的三维分布石墨烯构成多级微纳结构,有效促进了电解液在电极材料中的传质和电子传导,大大提高了电极的电化学性能。制备的FEG/MnO2电极上,二氧化锰的比电容高达1061 F g-1,接近其理论比电容。在RTG表面原位电化学生长了二氧化锰,制备RTG/MnO2电极。以其为正极,RTG为负极,组装了超级电容器RTG//RTG/MnO2,探索实际储能应用。...
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