林子吉
- 作品数:17 被引量:0H指数:0
- 供职机构:中国科学院成都有机化学研究所更多>>
- 相关领域:电气工程一般工业技术环境科学与工程理学更多>>
- 一种新型碳电极材料的制备及其电化学性质研究
- 进入21世纪,汽车也成为了主要的交通工具,随着带来的问题是废旧轮胎的增加,然而到目前为止还没有一种有效的方法回收利用这些废旧轮胎,目前的主要处理方法是将轮胎以垃圾形式进行填埋,然而轮胎是很难分解的,因此带来了严重的环境污...
- 林子吉怀永建胡学步邓正华索继栓
- 文献传递
- 一种(LiFePO4-AC)/Li4Ti5O12混合电池-超级电容器的研究
- 由于能源短缺和城市环境污染的加剧,科学家早在20世纪60年代就提出了混合电动车的概念,其目的是节约燃油和降低废气排放.混合电动车的出现要求有与之相适应的动力电源.近些年来的实验证实,无论是二次电池还是超级电容器都无法从整...
- 胡学步怀永建林子吉索继栓邓正华
- 关键词:超级电容器电池性能磷酸铁锂钛酸锂
- 文献传递
- 一种环境友好的磷酸亚铁锂合成方法
- 2009年
- 介绍了一种环境友好的磷酸亚铁锂的合成的方法,采用该方法制备出了纳米级的磷酸亚铁锂,0.2 C时的放电容量达到151 mAh/g.
- 杨克润林子吉索继栓邓正华潘中来
- 关键词:环境友好纳米级磷酸亚铁锂
- 一种活性炭比容量的测试
- 本文采用三电极有机锂盐体系对一种性炭(AC)的比容量进行测试、分析,发现在活性炭对称电容器中, 正极活性炭的双电层容量为79.24F/g,活性炭做负极时,在不同的电位下表现出不同的容量性质,在较低电位下活性炭比容量为61...
- 怀永建林子吉胡学步邓正华索继栓
- 关键词:活性炭电化学电容器比容量
- 文献传递
- 纳米TiO2/活性炭复合材料制备以及电化学性质的研究
- 活性炭具有比表面积大、环境友好、来源丰富、价格便宜等优点,成为了电化学电容器的首选电极活性材料;然而,以活性炭为极化电极的双电层电容器的能量密度较低,成为活性炭电容器进一步发展最大的障碍。为此,人们通过多种手段来提高活性...
- 怀永建胡学步林子吉邓正华索继栓
- 关键词:纳米TIO2活性炭复合材料电化学电容器
- 文献传递
- 裂解聚合物锂盐制备Li_4Ti_5O_(12)电极材料
- 2009年
- 通过采用裂解聚合物锂盐和TiO2前驱体制备了电导率较高的Li4Ti5O12电极材料.该合成方法以聚合物锂盐为碳源和锂源,避免了向反应物中引入额外的碳源,减少了反应相,从而更有利于制得物相均一、粒度小的电极材料.以该方法制得的Li4Ti5O12/C复合材料作为锂离子电池负极材料,具有高倍率充放电特性.
- 林子吉胡学步杨克润邓正华潘中来
- 关键词:裂解LI4TI5O12电导率倍率性能
- 一种(LiFePO4-AC)/Li4Ti5O12混合电池—超级电容器的研究
- 由于能源短缺和城市环境污染的加剧,科学家早在20世纪60年代就提出了混合电动车的概念, 其目的是节约燃油和降低废气排放。混合电动车的出现要求有与之相适应的动力电源。近些年来的实验证实,无论是二次电池还是超级电容器都无法从...
- 胡学步怀永建林子吉索继栓邓正华
- 文献传递
- 一种软包装超级电容器及其高电压模块
- 2007年
- 超级电容器是一种介于电池与传统电容器之间的新型储能器件,具有高能量密度、高功率密度的双重特性。超级电容器可以配合燃料电池、锂离子电池作为电源系统,解决电动汽车在加速、爬破、刹车时单一电池无法克服的问题;超级电容器也可以作为太阳能、风能等绿色发电系统储能装置;它亦可以作为电子、通讯、医疗等设备的主力电源。为此,在近20年来,超级电容器成为发达国家(美国、俄罗斯、日本、澳大利亚以及欧洲国家)重点投资研究开发项目,并于20世纪80年代国际各大电气公司把多种超级电容器陆续投放市场。
- 怀永建林子吉胡学步邓正华索继栓
- 关键词:超级电容器高电压软包装电源系统高能量密度高功率密度
- 一种新型碳电极材料的制备及其电化学性质研究
- 进入21世纪,汽车也成为了主要的交通工具,随着带来的问题是废旧轮胎的增加,然而到目前为止还没有一种有效的方法回收利用这些废旧轮胎,目前的主要处理方法是将轮胎以垃圾形式进行填埋,然而轮胎是很难分解的,因此带来了严重的环境污...
- 林子吉怀永建胡学步邓正华索继栓
- 关键词:碳电极材料电化学性质
- 文献传递
- 一种活性炭比容量的测试
- 2007年
- 本文采用三电极有机锂盐体系对一种性炭(AC)的比容量进行测试、分析,发现在活性炭对称电容器中,正极活性炭的双电层容量为79.24F/g,活性炭做负极时,在不同的电位下表现出不同的容量性质,在较低电位下活性炭比容量为61.85F/g,而较高的电位比容量为96.54F/g。在对比活性炭对称电容器体系和AC/Li_4Ti_5O_(12)、LiMn_2O_4/AC两种不对称电容器体系,发现AC/Li_4Ti_5O_(12)、LiMn_2O_4/AC不对称电容器测试出来的活性炭比容量比活性炭对称电容器的测试出来比容量提高约9.6%~17.8%不等。
- 怀永建林子吉胡学步邓正华索继栓
- 关键词:活性炭电化学电容器比容量