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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
MLC端电极浆料中有机粘合剂的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用正交试验和单纯优选法,选择出端电极浆料中粘合剂系统的优化配方,用该配方制成的MLC端电极浆料,在MLC引进生产线上进行工艺试验,达到预期效果。  相似文献   

2.
以膜转移技术在铟掺杂氧化锡(ITO)导电玻璃电极表面构建聚苯乙烯微球有序排列结构,并以电极表面有序排列的聚苯乙烯微球为模板,采用电化学沉积法在电极表面构筑了有序的氧化钨微球腔阵列,进一步在氧化钨球腔内电化学沉积聚苯胺,在ITO电极表面形成氧化钨/聚苯胺复合修饰层.在1mol/LH2SO4溶液中,复合电极表现出良好的超级电容器电极特性.  相似文献   

3.
回顾了国内外近几年含镍电极材料的赝电容器的研究进展;比较了镍的氢氧化物、氧化物等的制备方法、工艺条件,以及它们的掺杂改性和与多孔性载体复合等,作为赝电容器材料的特点;指出了提高材料的比电容、比功率、比能量等超级电容器主要性能指标的一些建议。  相似文献   

4.
首先用由保角变换得到的等位线,将离心圆柱电容器的横截面上电极间的电压等分为若干等份;然后,再作出一定数量的电力线,使其与等位线构成“曲线正方形”;最后,用电势梯度的概念求出离心圆柱电容器内电场的分布.  相似文献   

5.
用金属制造的发动机在工作到900℃高温时就会瘫痪,而陶瓷却可以耐1000℃以上的高温,英国的威廉·克莱格博士因此制造出陶瓷发动机。但陶瓷发动机脆而易碎,根本无法应用于颠簸场所或急速行驶的机车上。后来,威廉仔细研究了贝壳,发现其结构为多层的碳酸钙,且相邻层间夹着有机质层,相互粘连在一起。即使用力摔打也只能使独立的碳酸钙层出现裂纹而不会扩张到其他层,因为裂纹被中间那层柔软的有机质隔绝了。于是威廉模仿贝壳的结构来制造陶瓷,把碳化硅烧结成薄薄的陶瓷片,然后在每片碳化硅陶瓷上涂上石墨层,再把涂上石墨层的碳化硅陶瓷一层层叠起…  相似文献   

6.
采用三维电场仿真软件对100 keV超快电子衍射装置的直流光阴极电子枪在接入真空电极后的整体电场进行仿真,观察真空电极的工作特性及其对电子枪的影响.仿真结果表明,高压导线与真空电极连接的金属球表面电场约为4 kV/mm,处于易引发电晕放电的范围,放置PVC保护罩可阻挡其发展至空气击穿;真空电极大气压侧的陶瓷表面电场维持一较小值,不会发展出沿陶瓷表面的沿面放电;进入真空腔部分的电极导线表面电场最大值接近17 kV/mm,远超过电子枪阴极和阳极表面,极容易产生真空电子发射而导致真空击穿.在真空电极导线外套5 mm半径表面光滑金属长圆柱可有效降低表面电场,陶瓷材质效果更好,但由于陶瓷存在高电压下的间隙击穿和气孔击穿,陶瓷加工需严格.  相似文献   

7.
随着能源在现代社会的作用日益凸显,储能电极材料的研究越来越受到关注。越来越多的新型电极材料显示出既不是纯电容性(超级电容器,表面电容控制)也不是纯法拉第性(电池,扩散控制)的电化学特性。为了阐明电极的这2种电化学储能行为差异,该文采用在实验课堂上就可以进行的简单快速的方法制得Co(OH)_2/还原氧化石墨烯(rGO)复合电极。在1 mol/L KOH水溶液体系中,对该电极进行了不同小扫速下的循环伏安测试(CV)。根据电流i与扫速v的幂律关系对电极反应的表面控制与扩散控制贡献进行定量计算,并探讨其与Co(OH)_2电极在相同测试条件下的电化学行为差异。该实验将当前的储能研究热点整合成一个物理化学实验,有利于学生学会电池材料、超级电容器材料及其储能原理等相关概念,掌握电极材料储能动力学分析方法和原理,学习一种储能电极材料的制备方法,由此激发学生科学研究的兴趣。  相似文献   

8.
目的:酶联免疫分析常用底物对硝基苯磷酸盐分解后产生对硝基苯酚(PNP),该物质对电极具有钝化作用,限制了该体系在电化学免疫分析领域的应用。因此,需要开发一种具有抗钝化作用的电极浆料。创新点:石墨烯-子液体-壳聚糖(rGO/IL/Chi)电极浆料不仅具有抗钝化作用,且拥有良好的电化学性能,制备过程中无需使用任何有机溶剂,安全环保。方法:制备rGO/IL/Chi复合浆料,涂布于单面导电金箔上,75℃,10 min,将其作为工作电极;背面涂布自制的银浆,作为参比电极和对电极;0.03 g/ml壳聚糖溶液作为绝缘浆料。结论:本研究表明,在比较商品化的玻碳电极、自制丝网印刷电极、石墨烯修饰的丝网印刷电极和rGO/IL/Chi电极对PNP的循环伏安响应时,rGO/IL/Chi电极具有最大的峰电流响应和最小的峰电位。同时,对四种电极进行性能表征时,rGO/IL/Chi电极具有最小的峰电位差和最大的峰电流。这表明rGO/IL/Chi电极具有较好的电化学性能,且对PNP有较大的响应。比较四种电极对PNP的安培响应之后,发现只有rGO/IL/Chi电极具有抗钝化作用。可将该电极用于肌钙蛋白I的检测,其检测限为0.05ng/ml。  相似文献   

9.
《中国科技奖励》2005,(11):22-28
国际上普遍认为,以水做溶剂的非塑性浆料很难快速注射成型,这似乎也符合自然定律.然而,却有人能将这样的流体快速地"捏"出型来.陶瓷成型工艺变法在即.  相似文献   

10.
陶瓷叠石墨新物料英国约克大学柯里教授发现,软体动物的外壳原来是层积组合而成的,动物的体质愈柔软,层质愈薄。这些层质能防止裂纹、气泡扩大,对保护软体动物有很大帮助。科学家最近根据柯里教授的发现,仿效软体动物的外壳结构,把陶瓷和石墨层叠,制造出一种坚硬、...  相似文献   

11.
电容器是使用最广、用量最大,且不可取代的电子元件,而铝电解电容器又占三大类电容器(电解电容器、陶瓷电容器、有机薄膜电容器)产量的1/3。结合铝电解电容器在空调电脑板的应用,针对其经常出现的故障出现及产生故障的原因进行分析,提出保证铝电解电容器质量的鉴别方法及措施。  相似文献   

12.
基于石墨烯纸、碳纳米管和MnO_2制备了具有相互连通孔洞的三维自支撑结构,然后将这种三维复合结构制成了超轻且柔性的超级电容器.该结构具有良好的导电性、柔韧性和机械性能,可作为超级电容器的自支撑电极.通过恒流充放电测试,发现这一电极具有360 F/g的比电容.将该电极对称组装成超级电容器(面密度小于4 mg/cm2,厚度小于30μm),能量密度最高能达到10 Wh/kg.其良好表现可广泛应用于柔性轻质超级电容器中.  相似文献   

13.
设计了超级电容器储能电极活性物质的制备及电极储能性能研究的综合性实验,实验设计了材料制备-电极制备-储能应用的完整电极生产应用流程,并涵盖了多个化工单元操作,强化学生对纳米材料结构与性能间构效关系的认识,实现对理论知识和实验数据的综合性理解分析。通过实验,学生的科研意识、实验动手及团队合作能力得到有效提高。  相似文献   

14.
电容器是各种电子设备中用途较为广泛的元件,静电屏蔽作用在各种电子设备及一些科学实验中都被广泛采用.在当今突出理论联系实际能力考查的背景下,这部分知识很容易作为考查理论联系实际能力的载体,出现在今后的高考题中.单独考查这部分知识的考题不会太多,难度亦不会太大,但将电容器知识和带电粒子在电场中运动等内容结合起来,也能命出颇具难度的综合题.  相似文献   

15.
碳气凝胶作为一种新型纳米级多孔碳材料,具有孔隙率高,比表面大,密度范围广等优点.由于其连续的三维纳米网络结构可以在介观尺寸内控制,广泛用于催化剂载体、超级电容器的电极、隔热材料、吸附剂等.传统碳气凝胶的制备主要以间苯二酚和醛为原料,经过溶胶、凝胶、酸洗老化、溶剂交换、干燥、碳化等步骤制得.随着人们对反应原料范围的扩大和制备条件的改变,碳气凝胶表现出新的性能,它的适用范围也不断扩大.本文综述了碳气凝胶的制备方法、反应机理和在水处理中的应用进展,并探讨了未来碳气凝胶制备的改进方向及应用前景.  相似文献   

16.
设计了直接利用金属有机骨架化合物(MOFs)材料制备超级电容器电极的实验,并研究了影响其电化学性能的关键因素。先通过一步搅拌加热法制备MOFs材料,并添加碳材料改善MOFs材料的导电性能,进而提升电化学性能;再以X-射线衍射仪、扫描电子显微镜对产物的结构与形貌进行表征,并用循环伏安法、恒流充放电法进行相应的电化学分析。实验结果表明:所制备的MOFs材料为片状结构,加入不同的碳材料后MOFs电极性能得到了明显的提升,其中加入石墨烯的提升效果最为显著;不同浓度的前驱体、石墨烯的用量以及不同的反应条件均会影响MOFs材料的电化学性能。该结果为直接利用MOFs作为电极材料应用于超级电容器中提供参考。  相似文献   

17.
金属氧化物/碳超级电容器复合材料研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
作为一种新型储能器件,超级电容器因其高能量密度、快速充放电、长循环寿命等特点得到了越来越多的关注.目前超级电容器电极材料的研究主要分为三类,即碳材料(C)、金属氧化物(MxOy)和导电聚合物(ECP),这三种材料各有优缺点.将两种或两种以上的电极材料进行组合制成复合材料,由于各组分间的协同效应可大幅度提高材料的整体电化学性能.其中MxOy/碳复合材料的研究较为广泛,该文综述了该类复合材料的分类和最新研究概况.  相似文献   

18.
本文通过电容器中的能量关系的讨论,发现在时变场情况下,电容器内部电场,磁场并不象通常人们所想象的那样简单,并给出一种求解电容器内电场和磁场的方法。  相似文献   

19.
在LC电磁振荡电路中,初开始给电容器充好电,正准备把电容器C接到没有磁场能的线圈L上去时,放电电流为零,这时的电场能最大,而磁场能为零。在开始放电的第一个四分之一振荡周期内,由于线圈的自感作用,电容器的放电电流只能逐渐增大至最大值,电场能也是逐渐全部转化为磁场能的。在第二个四分之一振荡周期内,由于线圈的自感作用,就会阻碍磁场减弱,仍然要维持原来方向的电流,再给电容器充电,直到充电完毕时,电流才为零,磁场能逐渐全部转化为电场能。在第三个四分之一振荡周期内,电容器通过线圈放电,电流也是逐渐增大至最大值…  相似文献   

20.
超级电容器综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
超级电容器是一种介于常规电容器与化学电池之间的一种新型储能元件,它具有很高的放电功率、法拉级别的超大电容量、较高的能量、较宽的工作温度范围、极长的使用寿命、免维护、经济环保等优点.介绍了超级电容器的发展状况、原理、应用及特点,归纳了超级电容器电极材料的研究进展.  相似文献   

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