PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Niektóre elektrochemiczne zastosowania materiałów węglowych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Some uses of carbon materials in electrochemistry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dokonano przeglądu danych literaturowych dotyczących elektrochemicznych zastosowań różnych materiałów węglowych. Oceniano ich przydatność z uwzględnieniem właściwości istotnych dla materiałów elektrodowych na przykładzie superkondensatorów i metod elektroanalitycznych. Analizowano rolę rodzaju materiałów węglowych i ich właściwości w tych zastosowaniach.
EN
A review, with 58 refs., of C supercapacitors, electroanal. C pastes and glassy C electrodes.
Czasopismo
Rocznik
Strony
92--95
Opis fizyczny
Bibliogr. 58 poz.
Twórcy
  • Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Bibliografia
  • [1] Praca zbiorowa, Carbons for electrochemical energy storage and conversion systems, (red. F. Béguin i E. Frackowiak), CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton 2010.
  • [2] Praca zbiorowa, Introduction to carbon technologies, (red. H. Marsh, E.A. Heintz i F. Rodriguez-Reinoso), Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante 1997.
  • [3] E. Fitzer, K.-H. Köchling, H.P. Boehm, H. Marsh, Pure Appl. Chem. 1995, 67, nr 3, 473.
  • [4] H. Marsh, F. Rodriguez-Reinoso, Activated carbon, Elsevier Ltd., Amsterdam 2006.
  • [5] Praca zbiorowa, Carbon black, (red. J.-B. Donnet, R.C. Bansal i M.-J. Wang), Marcel Dekker, Inc., New York 1993.
  • [6] A. Huczko, M. Bystrzejewski, Fulereny 20 lat później, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
  • [7] A. Huczko, M. Kurcz, M. Popławska, Nanorurki węglowe. Otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
  • [8] A. Huczko, A. Dąbrowska, M. Kurcz, Grafen. Otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
  • [9] H.E. Becker, Pat. USA 2800616 (1957).
  • [10] Y. Zhang, H. Feng, X. Wu, L. Wang, A. Zhang, T. Xia, H. Dong, X. Li, L. Zhang, Int. J. Hydrogen Energ. 2009, 34, 4889.
  • [11] G. Wang, L. Zhang, J. Zhang, Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 797.
  • [12] S.-M. Chen, R. Ramachandran, V. Mani, R. Saraswathi, Int. J. Electrochem. Sci. 2014, 9, 4072.
  • [13] K. Kierzek, E. Frąckowiak, G. Lota, G. Gryglewicz, J. Machnikowski, Electrochim. Acta 2004, 49, 515.
  • [14] L. Wei, G. Yushin, Carbon 2011, 49, 4830.
  • [15] M. Zhua, C.J. Weber, Y. Yanga, M. Konuma, U. Starke, K. Kern, A.M. Bittner, Carbon 2008, 46, 1829.
  • [16] G.-W. Sun, C. Wang, L. Zhan, W.-M. Qiao, X.-Y. Liang, L.-C. Ling, J. Mater. Sci. Eng. 2008, 2, nr 12, 41.
  • [17] R. Pietrzak, K. Jurewicz, P. Nowicki, K. Babeł, H. Wachowska, Fuel 2010, 89, nr 11, 3457.
  • [18] F. Lufrano, P. Staiti, Int. J. Electrochem. Sci. 2010, 5, 903.
  • [19] S.-M. Li, S.-Y. Yang, Y.-S. Wang, H.-P. Tsai, H.-W. Tien, S.-T. Hsiao, W.-H. Liao, C.-L. Chang, C.-C. M. Ma, C.-C. Hu, J. Power Sources 2015, 278, 218.
  • [20] C. Portet, G. Yushin, Y. Gogotsi, Carbon 2007, 45, 2511.
  • [21] A. Moyseowicz, A. Śliwak, G. Gryglewicz, J. Mater. Sci. 2016, 51, 3431.
  • [22] R.N. Adams, Anal. Chem. 1958, 30, 1576.
  • [23] J. Zima, I. Svancara, J. Barek, K. Vytras, Crit. Rev. Anal. Chem. 2009, 39, 204.
  • [24] I. Svancara, K. Kalcher, A. Walcarius, K. Vytras, Electroanalysis with carbon paste electrodes, CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton 2012.
  • [25] U. Anik, M. Cubukcu, Turk. J. Chem. 2008, 32, 711.
  • [26] S. Shahrokhian, E. Asadian, Electrochim. Acta 2010, 55, 666.
  • [27] M. Soleimani, M.G. Afshar, Int. J. Electrochem. Sci. 2013, 8, 8719.
  • [28] A.Świątkowski, K. Skrzypczyńska, L. Lipińska, P. Kuśtrowski, K. Kuśmierek, [w:] Problemy współczesnej elektrochemii, (red. W.W. Kubiak i B. Baś), Wydawnictwo Naukowe Akapit, Kraków 2014.
  • [29] F. Li, J. Li, Y. Feng, L. Yang, Z. Du, Sensor. Actuat., B. 2011, 157, 110.
  • [30] H. Bahramipur, F. Jalali, African J. Pharm. Pharmacol. 2012, 6, 1298.
  • [31] W. Wonsawat, S. Chuanuwatanakul, W. Dungchai, E. Punrat, S. Motomizu, O. Chailapakul, Talanta 2012, 100, 282.
  • [32] S.A. Zaidi, Int. J. Electrochem. Sci. 2013, 8, 11337.
  • [33] M.B. Gholivand, L. Mohammadi-Behzad, Anal. Biochem. 2013, 438, 53.
  • [34] F. Arduini, F. Di Giorgio, A. Amine, F. Cataldo, D. Moscone, G. Palleschi, Anal. Lett. 2010, 43, 1688.
  • [35] J.J. Yu, W. Du, F.Q. Zhao, B.Z. Zeng, Electrochim. Acta 2009, 54, 984.
  • [36] S. Iijima, Nature 1991, 354, 56.
  • [37] K.S. Novoselov, A.K. Geim, S.V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S.V. Dubonos, I.V. Grigorieva, A.A. Firsov, Science 2004, 306, 666.
  • [38] L. Lipińska, J. Jagiełło, K. Skrzypczyńska, K. Kuśmierek, A. Świątkowski, Przem. Chem. 2014, 93, nr 5, 677.
  • [39] C. Apetrei, I.M. Apetrei, J.A. De Saja, M.L. Rodriguez-Mendez, Sensors 2011, 11, 1328.
  • [40] K. Kuśmierek, M. Sankowska, K. Skrzypczyńska, A. Świątkowski, J. Colloid Interf. Sci. 2015, 446, 91.
  • [41] K. Skrzypczyńska, K. Kuśmierek, A. Świątkowski, J. Electroanal. Chem. 2016, 766, 8.
  • [42] C. Li, Microchim. Acta 2007, 157, 21.
  • [43] H. Bi, Y. Li, S. Liu, P. Guo, Z. Wei, C. Lv, J. Zhang, Sensor. Actuat. B 2012, 171-172, 1132.
  • [44] M. Zhou, Y. Zhai, S. Dong, Anal. Chem. 2009, 81, 5603.
  • [45] S. Smarzewska, W. Ciesielski, Anal. Method. 2014, 6, 5038.
  • [46] C. Julien, A. Mauger, A. Vijh, K. Zaghib, Lithium batteries. Science and technology, Springer, Cham 2016.
  • [47] N. Nitta, G. Yushin, Part. Part. Syst. Charact. 2014, 31, 317.
  • [48] P. Półrolniczak, K. Wasiński, M. Walkowiak, Int. J. Electrochem. Sci. 2015, 10, 9370.
  • [49] J. Wróbel, K. Wróbel, J. Lach, J. Dłubak, P. Podsadni, Z. Rogulski, I. Paleska, A. Czerwiński, Przem. Chem. 2014, 93, nr 3, 331.
  • [50] A. Czerwiński, Z. Rogulski, S. Obrębowski, J. Lach, K. Wróbel, J. Wróbel, Int. J. Electrochem. Sci. 2014, 9, nr 9, 4826.
  • [51] E.R. Gonzalez, E.A. Ticianelli, E. Antolini, [w:] Catalysis in electrochemistry. From fundamentals to strategies for fuel cell development, (red. E. Santos i W. Schmickler), John Wiley and Sons, Inc., Hoboken 2011.
  • [52] P. Trogadas, T.F. Fuller, P. Strasser, Carbon 2014, 75, 5.
  • [53] M. Dudek, M. Sitarz, P. Tomczyk, J. Solid State Electrochem. 2014, 18, 3023.
  • [54] A. Mikolajczuk, A.G. Borodzinski, L. Stobinski, P. Kedzierzawski, B. Lesiak, L. Kover, J. Toth, H.M. Lin, Physica Status Solidi, B 2010, 247, 3063.
  • [55] B. Dembinska, P.J. Kulesza, Electrochim. Acta 2009, 54, 4682.
  • [56] P. Krawczyk, J.M. Skowroński, J. Solid State Electr. 2014, 19, 917.
  • [57] A. Socha, E. Kuśmierek, E. Chrześcijańska, J. Appl. Electrochem. 2002, 32, nr 4, 409.
  • [58] S. Biniak, A. Świątkowski, M. Pakuła, [w:] Chemistry and physics of carbon, (red. L.R. Radovic), 27, 125, Marcel Dekker, Inc., New York - Basel 2001.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-81dad7a0-cc8f-4e40-bb0d-159a2f96a092
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.