詳細(xì)信息
此套資料包含:正版書籍(1本)+獨(dú)家內(nèi)部資料(2張)+包郵費(fèi)=290元 貨到付款
本套資料幾乎涵蓋了市面上全部最新資料 明細(xì)如下:
(1)《超級電容器:材料、系統(tǒng)及應(yīng)用》正版圖書
(2)《各種超級電容器:材料系統(tǒng)及應(yīng)用技術(shù)內(nèi)部資料匯編》正版光盤(2張),有1000多頁內(nèi)容,獨(dú)家資料
客服熱線:010-57923471(客服一線)010-57923795(客服二線) 值班手機(jī):13661141674 QQ:523365451
全國大中型600多個(gè)城市可以貨到付款!您收到時(shí)請將貨款直接給送貨人員,讓您買的放心。
具體介紹目錄如下:
(1)《超級電容器:材料、系統(tǒng)及應(yīng)用》正版圖書
超級電容器是介于電解電容器和電池之間的一種新型儲能器件,具有循環(huán)壽命長、可大電流充放電等特點(diǎn),其應(yīng)用市場廣闊,是新能源領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。本書共有14章,第1~3章分別介紹電化學(xué)的基礎(chǔ)知識、超級電容器概述以及電化學(xué)表征技術(shù);第4~6章分別介紹了雙電層電容器及其電極材料、雙電層的電化學(xué)理論發(fā)展以及贗電容及其電極材料;第7、8章介紹了水系介質(zhì)和有機(jī)介質(zhì)中的混合電容器及非對稱電容器;第9章介紹了離子液體型超級電容器;第10~13章分別介紹了超級電容器的產(chǎn)業(yè)化制造、模型、測試以及可靠性分析;第14章介紹了超級電容器的應(yīng)用。各章節(jié)之間力求既相對獨(dú)立,又相互聯(lián)系,在內(nèi)容上是一個(gè)整體。
叢書編者序
前言
叢書主編簡介
原書編者簡介
貢獻(xiàn)者列表
第1章電化學(xué)基本原理1
11平衡態(tài)電化學(xué)1
111自發(fā)化學(xué)反應(yīng)1
112吉布斯自由能最小化1
113化學(xué)平衡和電化學(xué)電位間的橋接2
114E與ΔGr間的關(guān)系2
115能斯特方程3
116平衡態(tài)的電池3
117標(biāo)準(zhǔn)電位4
118使用能斯特方程——Eh-pH圖4
12離子5
121溶液中的離子5
1211離子-溶劑相互作用6
1212熱力學(xué)6
122玻爾或簡單連續(xù)介質(zhì)模型6
1221玻爾方程的證明7
123水的結(jié)構(gòu)7
1231離子附近水的結(jié)構(gòu)8
1232離子-偶極子模型8
1233空穴形成9
1234集群的破壞9
1235離子-偶極子作用9
1236玻爾能量10
1237確定空穴中溶劑化離子的位置10
1238剩余的水分子10
1239與實(shí)驗(yàn)對比10
12310離子-四極模型11
12311誘導(dǎo)偶極子作用11
12312結(jié)果11
12313質(zhì)子的水合焓12
124溶劑化數(shù)12
1241絡(luò)合數(shù)12
1242主要的溶劑化數(shù)12
125活度及活度系數(shù)12
1251逸度(f ′)12
1252非電解質(zhì)稀溶液13
1253活度(α)13
1254標(biāo)準(zhǔn)態(tài)13
1255無限稀釋14
1256溶劑活度的測量14
1257溶質(zhì)活度的測量14
1258電解液活度14
1259平均離子數(shù)15
12510f、γ和Υ之間的關(guān)系15
126離子-離子作用16
1261引言16
1262計(jì)算ψ2的德拜-休克爾模型16
1263泊松-玻耳茲曼方程17
1264電荷密度17
1265泊松-玻耳茲曼方程的求解18
1266計(jì)算Δμi-118
1267德拜長度K-1或LD18
1268活度系數(shù)19
1269與實(shí)驗(yàn)對比19
12610德拜-休克爾極限法則的近似20
12611最接近距離20
12612活度系數(shù)的物理解釋21
127濃電解質(zhì)溶液21
1271斯托克-羅賓遜處理21
1272離子-水合修正21
1273濃度修正22
1274斯托克-羅賓遜方程22
1275斯托克-羅賓遜方程的評估22
128離子對的形成23
1281離子對23
1282福斯處理23
129離子動力學(xué)24
ⅩⅦ目錄超級電容器:材料、系統(tǒng)及應(yīng)用1291離子淌度與遷移數(shù)24
1292擴(kuò)散25
1293菲克第二定律26
1294擴(kuò)散統(tǒng)計(jì)學(xué)27
13電化學(xué)動力學(xué)28
131原理綜述28
1311電勢28
1312良導(dǎo)體中的電勢28
1313良導(dǎo)體中的電荷28
1314電荷間的作用力28
1315電荷聚集產(chǎn)生的電勢29
1316兩接觸相間的電勢差(Δ)29
1317電化學(xué)電勢(μ)30
132靜電荷界面或雙電層30
1321界面30
1322理想極化電極31
1323亥姆霍茲模型31
1324古伊-查普曼模型或擴(kuò)散模型32
1325斯特恩模型34
1326博克里斯、德瓦納罕和穆勒模型36
1327電容的計(jì)算38
133界面上的電荷傳輸39
1331過渡態(tài)理論39
1332氧化還原電荷轉(zhuǎn)移反應(yīng)39
1333電荷轉(zhuǎn)移的行為42
1334巴特勒-沃爾摩方程44
1335以標(biāo)準(zhǔn)速率常數(shù)(k0)的形式表示I44
1336k0和I0間的關(guān)系44
134多步反應(yīng)45
1341多步巴特勒-沃爾摩方程45
1342機(jī)理法則46
1343I0對濃度的依存關(guān)系47
1344電荷轉(zhuǎn)移電阻(Rct)47
1345整個(gè)電池的電壓48
135質(zhì)量傳輸控制49
1351擴(kuò)散和遷移49
1352限制電流密度(IL)50
1353旋轉(zhuǎn)圓盤電極51
進(jìn)一步的閱讀材料51
ⅩⅧ第2章電化學(xué)電容器的概述56
21引言56
22電容器的原理57
23電化學(xué)電容器57
231雙電層電容器60
2311雙電層與多孔材料模型61
2312雙電層電容器的構(gòu)造62
232贗電容電化學(xué)電容器69
2321導(dǎo)電聚合物70
2322過渡金屬氧化物74
2323鋰離子電容器79
24小結(jié)80
致謝81
參考文獻(xiàn)81
第3章電化學(xué)技術(shù)90
31電化學(xué)設(shè)備90
32電化學(xué)單元91
33電化學(xué)界面:超級電容器92
34常用的電化學(xué)技術(shù)93
341暫態(tài)技術(shù)93
3411循環(huán)伏安技術(shù)93
3412恒電流循環(huán)技術(shù)96
342穩(wěn)態(tài)技術(shù)97
3421電化學(xué)阻抗譜97
3422超級電容器阻抗99
參考文獻(xiàn)105
第4章雙電層電容器及其所用碳材料107
41引言107
42雙電層108
43雙電層電容器的碳材料類型110
ⅩⅨ431活性炭粉末110
432活性炭纖維112
433碳納米管112
434炭氣凝膠112
44電容與孔尺寸112
45離子去溶劑化的證據(jù)115
46性能限制:孔徑進(jìn)入度或孔隙飽和度120
461孔徑進(jìn)入度的限制120
462孔隙飽和度對電容器性能的限制122
47微孔碳材料之外的雙電層電容125
471純離子液體電解質(zhì)中的微孔碳材料125
472離子液體溶液中額外的電容128
473孔隙中的離子捕獲129
474離子的嵌入/插層130
48小結(jié)131
參考文獻(xiàn)132
第5章碳基電化學(xué)電容器的現(xiàn)代理論135
51引言135
511碳基電化學(xué)電容器135
512雙電層電容器的組成136
52經(jīng)典理論139
521界面上的緊密層139
522電解液中的擴(kuò)散層140
523電極上的空間電荷層141
53近期研究進(jìn)展142
531表面曲率效應(yīng)下的后亥姆霍茲模型142
5311內(nèi)嵌式電容器模型142
5312層次孔狀多孔碳模型150
5313Exohedral電容器模型151
532GCS模型之外的雙電層電容器理論154
533石墨化碳材料的量子電容154
534分子動力學(xué)模擬155
5341水系電解液中的雙電層156
5342有機(jī)電解液中的雙電層158
5343室溫離子液體中的雙電層159
54小結(jié)162
致謝163
參考文獻(xiàn)164
ⅩⅩ第6章具有贗電容特性的電極材料168
61引言168
62導(dǎo)電聚合物在超級電容器中的應(yīng)用168
63金屬氧化物/碳復(fù)合材料172
64碳網(wǎng)絡(luò)中雜原子的贗電容效應(yīng)174
641富氧的碳174
642富氮的碳174
65帶有電吸附氫的納米多孔碳179
66電解質(zhì)溶液-法拉第反應(yīng)的來源182
67小結(jié)——贗電容效應(yīng)的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)187
參考文獻(xiàn)188
第7章有機(jī)介質(zhì)中的鋰離子混合型超級電容器193
71引言193
72傳統(tǒng)雙電層電容器的電壓限制193
73混合電容器系統(tǒng)195
731鋰離子電容器197
732納米混合電容器198
74納米混合電容器的材料設(shè)計(jì)201
75小結(jié)206
參考文獻(xiàn)206
第8章水系介質(zhì)中的非對稱器件和混合器件208
81引言208
82水系混合(非對稱)器件210
821原理、要求和限制210
822活性炭/PbO2器件212
823活性炭/Ni(OH)2混合器件217
824基于活性炭和導(dǎo)電聚合物的水系混合器件218
83水系非對稱電化學(xué)電容器220
831原理、要求和限制220
832活性炭/MnO2器件222
833其他MnO2基的非對稱器件或混合器件225
834碳/碳水系非對稱器件225
835碳/RuO2器件227
84氧化釕-氧化鉭混合電容器229
85展望229
參考文獻(xiàn)230
ⅩⅩⅠ第9章基于無溶劑的離子液體的雙電層電容器236
91引言236
92碳電極/離子液體界面237
93離子液體239
94碳電極242
95超級電容器244
96小結(jié)247
離子液體代碼247
詞匯表248
參考文獻(xiàn)249
第10章產(chǎn)業(yè)化超級電容器的制造252
101引言252
102單元組成254
1021電極設(shè)計(jì)及其組成254
10211集流體254
10212超級電容器用活性炭256
10213產(chǎn)業(yè)化超級電容器用的工業(yè)活性炭260
10214活性炭的粒徑分布及其優(yōu)化262
10215粘結(jié)劑264
10216導(dǎo)電添加劑266
1022電解液267
10221電解液對性能的影響267
10222液態(tài)電解液及其存留的問題279
10223離子液體電解液280
10224固態(tài)電解質(zhì)280
1023隔膜281
10231隔膜的要求281
10232纖維素隔膜和聚合物隔膜281
103單元的設(shè)計(jì)283
1031小尺寸元件284
1032大型單元284
10321高功率型單元285
ⅩⅩⅡ10322能量型單元286
10323軟包型單元設(shè)計(jì)286
10324單元設(shè)計(jì)的爭執(zhí):方形單元和圓柱狀單元287
10325水系介質(zhì)單元288
104模塊設(shè)計(jì)288
1041基于牢固型單元的大型模塊289
10411單元間的金屬連接289
10412模塊的電終端290
10413模塊的絕緣體290
10414單元的平衡和其他信息探測290
10415模塊外殼291
1042基于軟包電容器的大型模塊292
1043在水系電解液中工作的大型模塊294
1044基于非對稱技術(shù)的其他模塊294
105小結(jié)與展望295
參考文獻(xiàn)296
第11章超級電容器在電、熱和老化限制條件下的模型尺寸和熱管理305
111引言305
112電學(xué)特性306
1121C和ESR測試306
11211時(shí)域中的容量和串聯(lián)電阻特性306
11212頻域中的容量和串聯(lián)電阻特性306
1122超級電容器性質(zhì)、性能及特征307
11221容量和ESR隨電壓的變化307
11222容量和ESR隨溫度的變化308
11223自放電與漏電流309
1123Ragone圖理論311
11231匹配阻抗312
11232負(fù)載可用功率,Ragone方程313
1124能量性能和恒流放電316
1125恒功率下的能量性能與放電性能317
1126恒負(fù)載下的能量性能和放電性能320
1127效率320
113熱模型323
1131超級電容器的熱模型324
1132熱傳導(dǎo)324
1133熱邊界條件326
ⅩⅩⅢ1134熱對流傳熱系數(shù)327
1135求解過程328
1136BCAP0350實(shí)驗(yàn)結(jié)果328
114超級電容器的壽命333
1141失效模式333
1142加速失效的因素——溫度和電壓334
1143失效的物理因素335
1144測試337
1145直流電壓測試337
1146電壓循環(huán)測試337
115確定超級電容器模塊尺寸的方法339
116應(yīng)用340
1161燃料電池汽車的電源管理341
11611問題說明341
11612燃料電池模型341
11613超級電容器模型342
1162優(yōu)化控制下的燃料電池汽車的電源管理342
11621無約束優(yōu)化控制342
11622漢密爾頓-雅可比-貝爾曼方程342
1163對燃料電池汽車功率與單位功率的非平衡優(yōu)化控制345
11631對燃料電池的功率限制345
11632對燃料電池單位功率的限制346
1164通過優(yōu)化相關(guān)聯(lián)的滑??刂七M(jìn)行燃料電池汽車的電源管理349
1165小結(jié)350
參考文獻(xiàn)351
第12章電化學(xué)電容器的測試355
121引言355
122DC測試程序概述355
1221USABC測試程序356
1222IEC測試程序357
1223UC Davis測試程序358
123碳/碳基器件測試程序的應(yīng)用359
1231電容360
1232電阻361
1233能量密度364
1234功率容量366
1235脈沖循環(huán)測試368
ⅩⅩⅣ124混合電容器、贗電容器的測試369
1241電容370
1242電阻371
1243能量密度372
1244功率特性和脈沖循環(huán)測試372
125交流阻抗和直流測試的關(guān)系372
126超級電容數(shù)據(jù)分析的不確定性376
1261充電算法376
1262電容377
1263電阻377
1264能量密度377
1265功率容量377
1266循環(huán)效率379
127小結(jié)379
參考文獻(xiàn)379
第13章電化學(xué)電容器的可靠性381
131引言381
132可靠性的基本知識381
133電容器單元的可靠性381
134系統(tǒng)的可靠性385
135單元可靠性的評估388
136實(shí)際系統(tǒng)的可靠性396
1361單元電壓的不均勻性396
1362單元溫度的不均勻性398
137提高系統(tǒng)的可靠性403
1371減少單元壓力403
1372單元的燒損403
1373串聯(lián)中使用較少的單元403
1374使用長壽命單元403
1375實(shí)施維護(hù)404
1376增加冗余404
138系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)例405
ⅩⅩⅤ1381問題說明405
1382系統(tǒng)分析405
1383單元的可靠性407
參考文獻(xiàn)408
第14章電化學(xué)電容器的市場及應(yīng)用409
141前言:原理與歷史409
142商業(yè)化設(shè)計(jì):直流電源的應(yīng)用410
1421雙極設(shè)計(jì)410
1422單元設(shè)計(jì)411
1423非對稱設(shè)計(jì)412
143能量儲存與能量收集應(yīng)用414
1431運(yùn)動和能量415
1432混合化:能量捕獲與再利用416
1433節(jié)能與能量效率418
1434引擎起動418
144技術(shù)與應(yīng)用的結(jié)合419
145電網(wǎng)應(yīng)用420
146小結(jié)421
參考文獻(xiàn)421
(2)《各種超級電容器:材料系統(tǒng)及應(yīng)用技術(shù)內(nèi)部資料匯編》正版光盤(2張),有1000多頁內(nèi)容,獨(dú)家資料
1 超級電容器的可極化電極炭材料及制備方法
2 碳納米管用于超級電容器電極材料
3 使用新材料的電極的超級電容器以及制做方法
4 超級電容器復(fù)合電極材料的制備方法
5 一種用于超級電容器RuO2涂層電極材料的熱處理工藝
6 用于超級電容器的碳納米管-聚苯胺復(fù)合材料的制備方法
7 一種超級電容器用 Ru/C 納米復(fù)合電極材料的制備方法
8 超級電容器用復(fù)合導(dǎo)電高分子電極材料的制備方法
9 一種復(fù)合氧化物電極材料及其制備方法和混合型超級電容器
10 一種用于超級電容器的復(fù)合碳基電極材料及其制備方法
11 天然礦物與納米碳管復(fù)合超級電容器電極材料及制備方法
12 活性炭沉積鎳氧化物作為超級電容器正極材料及制備方法
13 超級電容器RuO2涂層陰極薄膜材料的制備工藝
14 一種用于超級電容器的高中孔含量活性炭電極材料的制備方法
15 超級電容器用炭氣凝膠電極材料的常壓快速制備方法
16 一種以秸稈制作有機(jī)系超級電容器用活性炭材料的方法
17 多孔鑄型炭/聚苯胺超級電容器電極材料及其制備方法
18 超級電容器電極材料聚苯胺納米纖維的制備方法
19 一種用于超級電容器的鋰鹽摻雜態(tài)聚苯胺電極材料的制備方法
20 超級電容器用導(dǎo)電高分子電極材料的制備方法
21 用于超級電容器的活性炭電極材料及其制備方法
22 高比容量有機(jī)混合型超級電容器負(fù)極材料及其制備方法
23 一種超級電容器用介孔炭電極材料的制備方法
24 一種非對稱型電化學(xué)超級電容器及電極材料的制備方法
25 一種超級電容器用元素?fù)诫s二氧化錳電極材料的制備方法
26 一種超級電容器多級孔炭電極材料的制備方法
27 一種用于離子液體超級電容器介孔碳電極材料的制備方法
28 一種用于超級電容器的聚苯胺/二氧化錳復(fù)合材料的制備方法
29 一種用于超級電容器的摻雜態(tài)聚苯胺電極材料及其制備方法
30 超級電容器電極材料納米氮化釩(VN)的制備方法
31 一種超級電容器材料NiO的合成方法
32 一種用于制備超級電容器RuO2電極材料的涂敷熱分解工藝
33 一種富氧超級電容器碳質(zhì)電極材料的制備方法
34 一種超級電容器電極材料及其制備
35 氧化石墨烯/聚苯胺超級電容器復(fù)合電極材料及其制備方法、用途
36 一種超級電容器極板材料及其制備方法
37 一種用于制備超級電容器RuO2電極材料的電沉積工藝
38 一種超級電容器用多孔炭電極材料的制備方法
39 超級電容器和電池的復(fù)合正極材料的制備方法
40 超級電容器用導(dǎo)電高分子修飾活性碳電極材料的制備方法
41 一種用于超級電容器的SnS/MCNT納米復(fù)合電極材料及其制備方法
42 一種用于超級電容器的含硫氧化錳電極材料及其制備方法
43 一種超級電容器用元素?fù)诫s二氧化錳電極材料的制備方法
44 一種超級電容器用高性能骨架碳材料的制備方法
45 超級電容器用電極材料及該電極材料的制備方法
46 以單層石墨材料為電極材料的超級電容器
47 一種氧化亞鎳/硅納米線及應(yīng)用于制備可集成超級電容器電極材料
48 超級電容器用聚吡咯/聚噻吩衍生物復(fù)合導(dǎo)電高分子材料的制備方法
49 一種高電位超級電容器電極材料及其制備方法
50 一種高比能量超級電容器碳質(zhì)電極材料的制備方法
51 一種超級電容器微孔炭材料的制備方法
52 一種超級電容器用石墨烯/Ru納米復(fù)合材料及其制備方法
53 一種超級電容器用聚苯胺納米纖維電極材料的制備方法
54 一種多孔炭超級電容器電極材料及其制備方法
55 一種超級電容器用活性炭電極材料的制備方法
56 一種超級電容器二氧化錳電極材料摻雜改性的方法
57 用于超級電容器電極的多孔成型木炭/金屬氧化物復(fù)合材料的制備方法
58 一種超級電容器電極材料二氧化錳的制備方法
59 磺化碳納米管負(fù)載聚苯胺納米棒超級電容器電極材料的制備方法
60 碳復(fù)合金屬氮化物電極材料及非對稱電化學(xué)超級電容器
61 基于MnO2與PPy/F-CNTs復(fù)合物材料的非對稱超級電容器
62 一種石墨烯基柔性超級電容器及其電極材料的制備方法
63 一種聚苯胺基含氮碳納米管超級電容器電極材料及其制備方法
64 一種制備超級電容器電極材料用含氮多孔炭材料的方法
65 用于超級電容器電極的多孔碳薄膜材料的制備方法
66 用于超級電容器電極的介孔碳復(fù)合材料的制備方法
67 用于金屬-空氣電池、燃料電池元和超級電容器的電極材料
68 一種超級電容器用高比電容活性炭電極材料的生產(chǎn)方法
69 碳基復(fù)合電極材料及其制備方法和在超級電容器中的應(yīng)用
70 超級電容器用活性炭電極材料的制備方法
71 超級電容器和二次電池正極材料二氧化錳的制備方法
72 泡沫鎳原位制備CuO的超級電容器電極材料的方法
73 一種自支撐超級電容器電極材料及其制備方法
74 一種復(fù)合型超級電容器電極材料的制備方法
75 一種用于超級電容器的活性炭/低維鈦氧化物復(fù)合電極材料
76 超級電容器用活性炭/金屬氮化物復(fù)合電極材料的制法
77 超級電容器鈦酸鋰復(fù)合負(fù)極材料制備方法
78 一種超級電容器電極材料的制備方法
79 一種超級電容器用多孔炭材料的制備方法
80 以高硫石油焦制備超級電容器碳電極材料的方法
81 超級電容器半球狀活性炭電極材料的制備方法
82 超級電容器氧化錳材料的制備方法
83 超級電容器用氧化錳電極材料的溶劑熱制備方法
84 一種復(fù)合材料及其作為超級電容器電極材料的用途
85 一種超級電容器用柔性電極材料的制備方法
86 一種超級電容器隔膜材料的制備方法
87 石墨烯/聚3-(4-氟苯基)噻吩復(fù)合材料及其制備方法、超級電容器
88 超級電容器用花狀二氧化錳電極材料及其制備方法
89 一種用棉稈基活性炭材料制備超級電容器電極材料的方法
90 制備超級電容器二氧化錳-氫氧化鎳復(fù)合電極材料的方法
91 一種MnO2超長納米線超級電容器材料的制備方法
92 一種微生物處理的超級電容器用炭材料的制備方法
93 一種介孔碳納米片的制備方法及其作為超級電容器電極材料的應(yīng)用
94 聚鄰苯二胺非膜材料的電化學(xué)合成方法及其在超級電容器中的應(yīng)用
95 一種用于超級電容器的碳納米電極材料的純化方法
96 一種用于超級電容器的碳納米電極材料及其制備方法
97 納米碳化硅用于超級電容器電極材料
98 復(fù)合材料、薄膜電極和超級電容器制備
99 一種超級電容器用聚合物電極材料的制備方法
100 石墨烯/二氧化錳薄膜非對稱超級電容器電極材料的制備
101 超級電容器氫氧化鎳電極材料的制備方法
102 超級電容器電極用石墨烯/聚吡咯納米復(fù)合材料的制備方法
103 一種銀/石墨烯薄膜超級電容器電極材料的制備方法
104 用作超級電容器電極的石墨烯與硫化銀納米復(fù)合材料及制法
105 超級電容器電極材料二氧化錳的制備方法
106 一種超級電容器用碳基三元復(fù)合電極材料及其制備方法
107 一種超級電容器的石墨烯材料的制備方法
108 一種用于超級電容器電極材料的水溶性石墨烯及其制備方法
109 一種超級電容器電極材料及其制備方法
110 一種石墨烯/聚吡咯納米管復(fù)合材料以及一種以其為電極的超級電容器及其制備方法
111 一種超級電容器用四氧化三鈷納米材料及其制備方法
112 一種石墨烯/聚苯胺納米纖維復(fù)合材料及其制備方法及在超級電容器上的應(yīng)用
113 一種石墨烯/聚苯胺納米纖維復(fù)合材料及其制備方法及在超級電容器上的應(yīng)用
114 超級電容器用納米Ni(OH)2與Co(OH)2復(fù)合材料及制備方法
115 一種石墨烯/聚吡咯納米管復(fù)合材料以及一種以其為電極的超級電容器及其制備方法
116 超級電容器電極材料及制法和應(yīng)用
117 超級電容器電極材料的制備方法、應(yīng)用及超級電容器
118 一種超級電容器和電池復(fù)合正極材料的制備方法
119 基于石墨烯-碳納米管復(fù)合材料超級電容器的制備方法
120 一種可作為良好抑菌材料和超級電容器電極材料的硼酸鎳納米帶的制備和應(yīng)用
121 一種超級電容器電極材料及其制備方法
122 制備石墨烯/氫氧化鈷超級電容器復(fù)合電極材料的方法
123 制備超級電容器用石墨烯-氫氧化鎳復(fù)合電極材料的方法
124 一種超級電容器的電極材料及超級電容器電極的生產(chǎn)方法
125 超級電容器正極材料稀土摻雜LiNi0.5Mn1.5O4的制備方法
126 一種石墨烯/多孔MnO2復(fù)合超級電容器電極材料及其制備方法
127 一種超級電容器用復(fù)合型活性炭電極材料
128 用于超級電容器電極的煙桿基多孔炭材料及制備方法
129 用來形成高能量密度超級電容器的活性炭材料的方法
130 用于高能量密度超級電容器的活性炭材料
131 一種超級電容器電極材料的預(yù)處理工藝及電極的制造方法
132 一種用于超級電容器的納米偏鈦酸摻雜聚苯胺復(fù)合電極材料的制備方法
133 一種多壁碳納米管/聚苯胺納米纖維復(fù)合材料超級電容器電極的制備方法
134 一種用共電沉積法制備超級電容器電極材料的方法
135 一種超級電容器氧化鈷電極材料的制備方法
136 一種基于納米多孔鈦骨架的超級電容器材料的制備工藝
137 一種超級電容器納米硅碳復(fù)合電極材料的制備方法
138 用紫菜制備超級電容器電極材料的方法
139 一種無定型鋁前體誘導(dǎo)制備水滑石基超級電容器材料的方法
140 一種超級電容器電極活性材料的制備方法
141 一種無模板電沉積法制備MnO2超級電容器材料的方法
142 一種超級電容器電極材料碳包覆氧化鎳NiO/C的制備方法
143 有機(jī)高分子超級電容器電極材料及其制備方法
144 石墨烯-聚苯胺超級電容器電極材料及其制備方法
145 用于超級電容器的納米復(fù)合薄膜電極材料及其制備方法
146 一種超級電容器電極材料NiCo2O4的制備方法
147 一種石墨烯/鋅鋁氧化物復(fù)合材料的制備方法及在超級電容器中的應(yīng)用
148 超級電容器電極材料氫氧化鎳和石墨烯復(fù)合物的制備方法
149 超級電容器材料的制備方法
150 應(yīng)用于MEMS超級電容器的復(fù)合膜電極材料的制備方法
151 一種基于納米介電材料層的高能量密度超級電容器
152 低成本制備超級電容器用MnO2/石墨烯復(fù)合電極材料的方法
153 一種超級電容器用納米多層介孔金屬氮化物/石墨烯復(fù)合材料及其制備方法
154 鐵元素?fù)诫s二氧化錳超級電容器用電極材料的制備方法
155 棉纖維炭基材料的制備方法及其作為超級電容器電極材料的應(yīng)用
156 一種超級電容器電極材料的制備方法
157 氮摻雜碳復(fù)合物材料的制備及其在超級電容器中的應(yīng)用
158 Co3O4-Au-MnO2三維分級異質(zhì)納米片陣列超級電容器材料的制備方法
159 一種多孔雜化NiO/Co3O4超級電容器電極材料的制備方法
160 MnO2納米棒長在Co3O4-Au納米片上的分級異質(zhì)結(jié)構(gòu)超級電容器材料的制備
161 一種超級電容器復(fù)合電極材料的制備方法
162 采用相變材料的超級電容器
163 一種Au-Co3O4復(fù)合納米片陣列超級電容器材料的制備
164 用于高能量密度超級電容器的鹵化活性炭材料
165 一種超級電容器電極材料氧化鎳的制備方法
166 一種超級電容器電極材料的制備方法
167 一種用于超級電容器的石墨化活性炭電極材料及制備方法
168 一種高倍率超級電容器復(fù)合電極材料及其制備方法