超级电容器隔膜制备及其孔隙率对电化学性能的影响

超级电容器隔膜制备及其孔隙率对电化学性能的影响

论文摘要

根据隔膜性能要求,采用低浓轻刀打浆和高浓磨浆两种方式制备微纤化纤维,对制备的隔膜进行了物理性能检验,并针对不同孔隙率隔膜制备的超级电容器进行了电化学性能分析。结果表明,与低浓轻刀打浆方式相比,高浓磨浆可以有效地保留纤维长度,提高纤维长径比,在打浆度为85°SR时,隔膜抗张强度达到0.55kN/m,孔隙率为67%,葛尔莱透气度为41.7μm/(Pa·s)。随着隔膜孔隙率的提高,超级电容器的比电容在0.5 A/g电流密度下逐渐增大;孔隙率为68%的隔膜制备的超级电容器循环伏安特性曲线呈明显的矩形,表现出良好的电容性能。

论文目录

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 林旷野,陈雪峰,刘文

关键词: 超级电容器,隔膜,微纤化纤维,电化学性能

来源: 中国造纸 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 材料科学,工业通用技术及设备,电力工业

单位: 中国制浆造纸研究院有限公司,制浆造纸国家工程实验室

基金: 国家重点研发计划(2017YFB0308200)

分类号: TM53;TB383.2

页码: 14-19

总页数: 6

文件大小: 1049K

下载量: 120

相关论文文献

  • [1].超级电容器电极材料的研究进展[J]. 新疆化工 2011(03)
  • [2].中科院合肥物质科学研究院石墨烯基超级电容器研制成功[J]. 中国建材资讯 2017(04)
  • [3].碳化钛/椴木多孔碳复合材料用于超级电容器性能的研究(英文)[J]. 无机材料学报 2020(01)
  • [4].新型电解质可以提高超级电容器的性能[J]. 石油炼制与化工 2019(12)
  • [5].柔性钛箔上生长的自支撑TiO_2@NiCo_2S_4阵列复合材料用作高性能非对称超级电容器电极(英文)[J]. 材料导报 2020(01)
  • [6].大连化物所开发出高能量密度的柔性钠离子微型超级电容器[J]. 化工新型材料 2020(01)
  • [7].一种可在0°C以下工作的一体式超级电容器(英文)[J]. Science China Materials 2020(04)
  • [8].超级电容器研究展望——范壮军教授专访[J]. 物理化学学报 2020(02)
  • [9].超级电容器概述[J]. 物理化学学报 2020(02)
  • [10].宽窗口水系超级电容器设计新策略[J]. 物理化学学报 2020(02)
  • [11].基于配位聚合物框架的微超级电容器[J]. 功能高分子学报 2020(02)
  • [12].纤维基柔性超级电容器研究进展[J]. 合成纤维工业 2020(02)
  • [13].石墨烯基柔性超级电容器复合电极材料的研究进展[J]. 材料导报 2020(11)
  • [14].电子材料[J]. 新材料产业 2020(02)
  • [15].原位电化学合成铁基电极材料及其超级电容器性能(英文)[J]. 无机化学学报 2020(07)
  • [16].用于高性能超级电容器的电纺碳纤维材料(英文)[J]. 中国科学技术大学学报 2019(12)
  • [17].基于导电聚合物柔性超级电容器电极材料的研究进展[J]. 合成纤维 2020(08)
  • [18].氮掺杂黑色二氧化钛用于高性能超级电容器(英文)[J]. Science China Materials 2020(07)
  • [19].碳纤维在柔性超级电容器中的研究进展[J]. 科技视界 2020(22)
  • [20].超级电容器隔膜及其研究进展[J]. 中国造纸 2018(12)
  • [21].超级电容器及其电极材料研究进展[J]. 电池工业 2018(05)
  • [22].超级电容器参数测试与特性研究[J]. 电子产品世界 2018(12)
  • [23].碳纤维基柔性超级电容器电极材料的应用进展[J]. 储能科学与技术 2019(01)
  • [24].超级电容器在器件设计以及材料合成的研究进展[J]. 科学通报 2019(01)
  • [25].大豆分离蛋白膜基中性水相超级电容器的构筑[J]. 高分子材料科学与工程 2018(12)
  • [26].金属-有机框架作为超级电容器电极材料研究的综合性实验设计[J]. 化学教育(中英文) 2019(02)
  • [27].伊朗让纸变成“超级电容器” 可快速充放电[J]. 新能源经贸观察 2018(12)
  • [28].超级电容器的原理及应用[J]. 科技风 2019(13)
  • [29].20秒充满一辆电动汽车:碳纳米管超级电容器年底量产[J]. 新能源经贸观察 2019(04)
  • [30].金属有机骨架在超级电容器方面的研究进展[J]. 材料工程 2019(08)

标签:;  ;  ;  ;  

超级电容器隔膜制备及其孔隙率对电化学性能的影响
下载Doc文档

猜你喜欢