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谭奥

作品数:6 被引量:4H指数:1
供职机构:吉林化工学院化学与制药工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金吉林省科技厅青年基金博士科研启动基金更多>>
相关领域:理学化学工程更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 2篇专利

领域

  • 3篇理学
  • 1篇化学工程

主题

  • 4篇电容
  • 3篇形貌
  • 3篇氧化镍
  • 3篇微球
  • 2篇电化学
  • 2篇电极
  • 2篇电容器
  • 2篇电容性
  • 2篇电容性能
  • 2篇电子传输
  • 2篇形貌控制
  • 2篇四氧化三钴
  • 2篇NIO
  • 2篇超级电容
  • 2篇超级电容器
  • 1篇电化学行为
  • 1篇电化学性能
  • 1篇电极材料
  • 1篇电性能
  • 1篇多孔

机构

  • 6篇吉林化工学院
  • 1篇哈尔滨工程大...

作者

  • 6篇韩丹丹
  • 6篇谭奥
  • 4篇徐鹏程
  • 3篇程振玉
  • 2篇张涛
  • 1篇金丽
  • 1篇陈哲
  • 1篇钟方丽
  • 1篇景晓燕
  • 1篇丁元生
  • 1篇张立平
  • 1篇于江微

传媒

  • 1篇无机化学学报
  • 1篇无机材料学报
  • 1篇化学研究与应...
  • 1篇无机盐工业

年份

  • 4篇2016
  • 2篇2015
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
微波反应时间对纳米片状氧化镍微球的形貌及电性能影响被引量:1
2016年
以硝酸镍为镍源,采用微波辅助法导电基底Ni网上原位生长氧化镍微球,讨论了微波反应时间对纳米片状氧化镍微球结构和形貌的影响。采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)对其结构和形貌做了表征。结果表明,反应时间对产物结构和形貌具有较大的影响,当微波功率为100 W、反应时间为1.5 h时,电极的电流密度为1 A/g,电极的比容量达到350 F/g,并呈现出较好的倍率特性。
韩丹丹刘乙良谭奥徐鹏程
关键词:微波法电容性能
NiO微球的微波辅助合成及电荷传导能力优化(英文)被引量:1
2016年
为了优化电荷传导特性,提高电极的电化学性能,本工作采用微波辅助合成了分级多孔结构的氧化镍微球。通过XRD、SEM和TEM对产物的形貌进行了表征。研究结果表明,开放多孔结构的氧化镍微球是由极薄纳米片自组装而成,以硫酸镍为镍源,得到的氧化镍微球的粒径约为2μm。作为超级电容器电极材料,在电流密度为0.5 A/g时,电极的比容量达到455 F/g,由于NiO微球独特的多孔特性,使电极表现出良好的阻抗特性,为法拉第反应过程提供了较多的活性反应点,从而提高了电极的电容性能。
韩丹丹景晓燕徐鹏程谭奥程振玉
关键词:微波辅助合成电化学性能
反应时间对液相法合成花状NiO微观结构及电容性能的影响
2016年
以硫酸镍为镍源,采用液相沉积法在导电基底Ni网上原位生长分级花状NiO微球,讨论了反应时间对花状NiO微球结构和形貌的影响。采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)对其结构和形貌进行了表征,在三电极体系中进行了电化学性能测试。结果表明,分级花状产物粒径随反应时间增加而增大,不同反应时间对花状片层的松散程度及电解液中的OH-的脱出与嵌入有较大的影响,由于电极良好的电荷传导特性,当反应时间为3h时,电极的电流密度在0.5 A·g^(-1),电极的比容量达到680 F·g^(-1),并呈现出较好的倍率特性。
韩丹丹丁元生谭奥
关键词:液相法电容性能
基于导电基底的多孔银耳状氧化镍的电化学行为(英文)被引量:2
2016年
采用化学沉淀法,在导电基底上原位生长多孔状氧化镍。采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对其结构和形貌进行了表征。采用循环伏安、恒流充放电技术和交流阻抗对其电化学性能进行了测试。结果表明,由于泡沫镍导电基底增强了电极的导电性,充分利用各组成单元的多孔特性,在电流密度为0.5 A·g^(-1)时,电极的比容量达到3.5 F·cm-2(705 F·g^(-1)),同时电极具有较好的倍率特性(电容保持率68.1%)和稳定的长循环寿命(3 000次循环后电极比容量增加17.6%)。
韩丹丹徐鹏程谭奥于江微张立平张涛
关键词:氧化镍超级电容器化学沉淀法
钛网原位生长层状四氧化三钴超级电容器电极材料的制备方法
本发明公开了一种基于层状四氧化三钴的制备及超级电容性能的研究,所述的超级电容器电极材料是由水热法直接生长于导电基底为钛网上的层状四氧化三钴结构,本发明所提供的层状金属氧化物电极材料的制备方法,无需溶剂,络合剂和形貌控制剂...
韩丹丹谭奥钟方丽陈哲程振玉
文献传递
一种超级电容器电极材料四氧化三钴微米束状阵列结构的制备方法
本发明公开了一种基于四氧化三钴微米束状阵列结构的超级电容器用电极材料,所述的超级电容器电极材料是由水热法直接生长于导电基底镍网上的四氧化三钴微纳米结构,本发明所提供的制备方法,无需溶剂,络合剂和形貌控制剂,同时,通过选择...
韩丹丹徐鹏程金丽程振玉谭奥张涛
文献传递
共1页<1>
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