包郵 二氧化錳基超級電容器:原理及技術(shù)應(yīng)用
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二氧化錳基超級電容器:原理及技術(shù)應(yīng)用 版權(quán)信息
- ISBN:9787030523044
- 條形碼:9787030523044 ; 978-7-03-052304-4
- 裝幀:暫無
- 冊數(shù):暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
二氧化錳基超級電容器:原理及技術(shù)應(yīng)用 本書特色
《信息材料與應(yīng)用技術(shù)叢書 二氧化錳基超級電容器:原理及技術(shù)應(yīng)用》內(nèi)容涉及超級電容器研究現(xiàn)狀、氧化錳基電容器性能主要影響因素、二氧化錳電極材料的制備與應(yīng)用等,重點介紹了不同形貌的二氧化錳與碳材料、導(dǎo)電聚合物、金屬氧化物等復(fù)合結(jié)構(gòu)電極材料的制備方法和相關(guān)性能。此外,還介紹了新近發(fā)展起來的微型電容器,內(nèi)容涉及當(dāng)前二氧化錳超級電容器*前沿的發(fā)展?fàn)顩r。
《信息材料與應(yīng)用技術(shù)叢書 二氧化錳基超級電容器:原理及技術(shù)應(yīng)用》可作為儲能材料、新能源材料等領(lǐng)域的科研工作者及相關(guān)技術(shù)人員的參考用書,也可作為材料科學(xué)與工程、新能源等專業(yè)高年級學(xué)生的參考教材。。
二氧化錳基超級電容器:原理及技術(shù)應(yīng)用 內(nèi)容簡介
超級電容器的研究,主要集中在高性能電極材料的制備上。二氧化錳(MnO2)以其高能量密度、高比表面積、價格低廉、資源豐富、環(huán)境友好等特性,成為了超級電容器電極材料中*具影響力的納米金屬氧化物。本書將著重從不同的制備方法(微波法、電化學(xué)沉積法等)、不同的形貌(空心球、納米管、納米花等)、不同的結(jié)晶形態(tài)(α-MnO2、β-MnO2、γ-MnO2,水納錳礦等)等角度全方位的介紹二氧化錳基超級電容器電極材料。
二氧化錳基超級電容器:原理及技術(shù)應(yīng)用 目錄
1.1 超級電容器研究現(xiàn)狀
1.2 超級電容器原理
1.3 超級電容器電極材料分類
1.4 氧化物超級電容器
1.5 二氧化錳的基本性質(zhì)
1.6 二氧化錳晶型
1.7 錳資源現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)概述
1.8 錳電解產(chǎn)品
1.8.1 金屬錳
1.8.2 二氧化錳
1.8.3 高錳酸鉀
2 氧化錳基超級電容器的主要影響因素分析
2.1 晶型
2.2 形貌結(jié)構(gòu)
2.3 導(dǎo)電性
2.4 負(fù)載量
2.5 電解質(zhì)
2.5.1 電極界面電極.電解質(zhì)模型
2.5.2 水系電解質(zhì)
2.5.3 有機電解質(zhì)
2.5.4 離子液體電解質(zhì)
2.5.5 固態(tài)聚合物電解質(zhì)
2.5.6 氧化還原電解質(zhì)
2.5.7 自放電
2.5.8 產(chǎn)業(yè)化
參考文獻(xiàn)
3 二氧化錳納米結(jié)構(gòu)電極材料的制備及應(yīng)用
3.1 硬模板法
3.2 軟模板法
3.3 無模板法
3.3.1 水熱/溶劑熱法
3.3.2 溶膠.凝膠法
3.3.3 微波法
3.3.4 電沉積法
3.3.5 電紡絲法
參考文獻(xiàn)
4 二氧化錳復(fù)合電極材料的制備及應(yīng)用
4.1 二氧化錳-碳復(fù)合電極材料
4.1.1 二氧化錳-碳納米管
4.1.2 二氧化錳-石墨烯
4.1.3 二氧化錳-多孔碳
4.1.4 介孔碳-Mn02復(fù)合納米材料的結(jié)構(gòu)表征
4.1.5 二氧化錳-碳纖維
4.1.6 二氧化錳-碳球
4.1.7 二氧化錳-碳?xì)饽z
4.2 二氧化錳-導(dǎo)電聚合物
4.2.1 二氧化錳-PANI
4.2.2 二氧化錳-PEDOT
4.2.3 二氧化錳-PPy
4.3 二氧化錳-導(dǎo)電金屬
4.3.1 二氧化錳-貴重金屬(Au,Ag)
4.3.2 二氧化錳-過渡金屬
4.3.3 二氧化錳-泡沫鎳
4.4 二氧化錳-金屬氧化物/氫氧化物
4.4.1 MnO2-CO3O4
4.4.2 MnO2-NiO/Ni(OH)2
4.4.3 NiO@MnO2核殼結(jié)構(gòu)復(fù)合材料的制備、表征及電化學(xué)特性
4.4.4 MnO2-TiO2
4.4.5 MnO2-ZnO
4.4.6 刻蝕CuO@MnO2核殼結(jié)構(gòu)制備MnO2納米管及其電化學(xué)性能研究
4.5 二氧化錳-其他過渡族氧化物
4.5.1 MnO2-SnO2
4.5.2 Mn(J2-0u)
4.5.3 (Bi0)2C03@Mn02復(fù)合材料的制備及電化學(xué)性能研究
4.5.4 Bi203@Mn02復(fù)合材料的制備及電化學(xué)性能研究
4.6 二氧化錳-雙金屬氧化物/氫氧化物
4.6.1 MnO2-CuCO2O4
4.6.2 MnO2-CO2AlO4
4.6.3 MnO2-NiCO2O4
4.6.4 MnO2-ZnAl-LDO
4.6.5 MnO2@CoAl-LDH
參考文獻(xiàn)
5 二氧化錳微型電容器
5.1 石墨烯/二氧化錳微型超級電容器
5.2 鎳/二氧化錳微型超級電容器
5.2.1 鎳/二氧化錳電極制備
5.2.2 結(jié)果與討論
5.3 二氧化錳/導(dǎo)電聚合物/碳納米管微型超級電容器
參考文獻(xiàn)
6 總結(jié)及展望
二氧化錳基超級電容器:原理及技術(shù)應(yīng)用 作者簡介
張育新,1978年6月生,2000年和2003年分別獲得天津大學(xué)化工學(xué)院學(xué)士和碩士學(xué)位,2003-2008年新加坡國立大學(xué)博士&博士后,2009年加入重慶大學(xué),2014年評為教授,2016年材料&化工雙聘博士生導(dǎo)師。2016入選重慶科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才。
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