Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pseudopojemność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono urządzenia służące do magazynowania energii, jakim są kondensatory elektrochemiczne, i przybliżono zasadę ich działania. Omówiono również najważniejsze materiały elektrodowe wykorzystywane w technologii wytwarzania superkondensatorów. W części doświadczalnej opisano badania własne nad nowym nanokompozytem składającym się z wielościennych nanorurek węglowych oraz polimeru przewodzącego, a także przedstawiono wyniki badań nad możliwością oraz zaletami zastosowania komercyjnych superkondensatorów do akumulowania energii elektrycznej wytworzonej w ogniwach fotowoltaicznych.
EN
This paper presents electrical energy storage devices such as electrochemical capacitors, their principle of operation and electrode materials most commonly used in their manufacturing technology. Moreover, our research on development of new nanocomposite materials based on multi-walled carbon nanotubes and conducting polymer is shown. Additionally, the possibility and advantages of application of supercapacitors for accumulation of electrical energy generated by photovoltaic cells are presented.
2
Content available remote Application of Polymer Nanowires for Storing Electric Energy in Supercapacitors
PL
Przedstawiono opis prac badawczych nad wykorzystaniem technologii otrzymywania nanodrutów polianiliny do wytwarzania elektrod superkondensatorów. Elektrody badano w modelowej celce kondensatora elektrochemicznego określając zdolność do gromadzenia energii elektrycznej wykorzystując zjawisko tzw. pseudopojemności. Określono wpływ parametrów technologicznych otrzymywania nanodrutów na właściwości elektrochemiczne związane z gromadzeniem ładunku elektrycznego.
EN
The paper presents the the research work on preparation of polyaniline nanowires (PANI) in order to produce supercapacitor electrodes. The electrodes were tested in the cell model of supercapacitor specifying the ability to store electrochemical energy in the electrical way of pseudocapacitance phenomenon – the charge storing in the activated electroconducting polymer. The results of the influence of technological parameters on electrochemical properties associated with the storing of electric charge of obtained nanowires are presented.
EN
Purpose: Use of ultrasonic radiation for improving the properties of activated carbon was the aim of this paper. Increase of density of states at Fermi level was the main factor, responsible for working characteristics of electrochemical supercapacitors. Design/methodology/approach: Working parameters of supercapacitors on the base of activated carbon have been studied by means of precisional porometry, small angle X-ray scattering, cyclic voltamerometry, electrochemical impedance spectroscopy and computer simulation methods. Findings: The possibility to effect the interface between activated carbon and electrolyte by means of ultrasonic treatment in cavitation and noncavitation regimes is proved. It is shown that ultrasonic treatment in noncavitation regimes causes the significant increase of density of states at Fermi level that results in better farad-volt dependences. Research limitations/implications: This research is a complete and accomplished work. Practical implications: Modification of electric double layer by meanans in ultrasonic treatment, proposed in this work, could be regarded as effective way to obtaine the advanced electrode materials in devices of energy generation and storage. Originality/value: This work is important for physics, material science and chemistry because it is related with new possibilities to change the mobility of charge carries in electric double layer by means of ultrasonic irradiation.
PL
W artykule przedstawiono przebieg i wyniki prac badawczych nad wykorzystaniem technologii chemicznego otrzymywania nanodrutów polianiliny (PANI) do wytwarzania elektrod superkondensatorów. Elektrody badano w modelowym superkondensatorze określając zdolność do elektrochemicznego gromadzenia energii elektrycznej wykorzystując zjawisko tzw. pseudopojemności – gromadzenia ładunku w aktywowanym polimerze elektroprzewodzącym. Zbadano właściwości elektrochemiczne celki kondensatora metodami woltametrii cyklicznej, galwanostatycznym ładowaniem i rozładowaniem oraz spektroskopii impedancyjnej. Przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów technologicznych otrzymywania nanodrutów na właściwości elektrochemiczne związane z gromadzeniem ładunku elektrycznego. Określono wpływ starzenia polimeru na zdolność do gromadzenia ładunków elektrycznych. Określono możliwość poprawy właściwości mechanicznych i przewodnictwa elektrycznego nanodrutów PANI przez zastosowanie nanorurek węglowych do wytworzenia nanokompozytu PANI/MWCNT.
EN
The paper presents the progress and results of research work on the preparation of polyaniline nanowires (PANI) by chemical technology, to produce supercapacitors electrode. The electrodes were tested in the model of supercapacitor specifying ability to electrochemical energy storage on the electrical phenomenon way of pseudocapacitance - the charge storing in the activated electroconducting polymer. Properties of electrochemical capacitor cell by cyclic voltammetry methods, galvanostatic charge and discharge and impedance spectroscopy were measured. The results of the influence of technological parameters on electrochemical properties associated with the accumulation of electric charge of obtained nanowires are presented. The effect of aging of the polymer on the ability to accumulate electric charges were described. The possibility for improving the mechanical properties and electrical conductivity of PANI nanowires by using carbon nanotubes to produce nanocomposite PANI / MWCNT were investigated in this work.
5
Content available remote Węgle aktywne jako materiał elektrodowy dla kondensatorów elektrochemicznych
EN
Electrochemical capacitors (also known as supercapacitors, ultracapacitors or electric double-layer capacitors) have been extensively investigated at a number of research centres in the world. The main reason of this interest is the possibility of their use as an alternative or complement to other electric energy storage or generation devices, e.g. batteries or fuel cells as well as their potential applications in many fields including surge-power delivery devices for electric vehicles, backup-power storage for calculators, starting power for fuel cells, etc. [1]. Research concerning electrochemical capacitors is presently divided into two main areas: (a) the redox supercapacitors (also called pseudocapacitors) and (b) the electrochemical double layer capacitors (EDLC) [2]. Development of electrochemical capacitors is connected with a search of optimal electrode materials able to a high, efficient accumulating of electrical energy, high dynamic of charge exchange with a simultaneous long durability [3]. The most widely used materials for electrochemical capacitors are active carbons. This is due to their unique physico-chemical properties such as: high electrical and thermal conductivity, low density, high corrosion resistance, well developed surface area, controlled porosity as well as availability and relatively low cost [2, 4]. This paper presents the review of literature on the influence of the physico-chemical properties of active carbons on their capacitance parameters. Much attention has been paid to the redox supercapacitors.
EN
Carbon nanotubes were the capacitance material and capacitance enhancement by pseudocapacitance effect was obtained by oxidation with nitric acid and also by electro deposition of conductive polypyrrole. In case of nanotubes modifies with function groups capacitance increased from 80 to 130 F/g. The most favourable pseudocapacitance effects were obtained with the use of nanocomposite of nanotubes/polypyrrole as electrode material (165 F/g). Open network of nanocomposite allows for effective and reversible accumulation of electric charges and for long-lasting cyclic operation (> 2000 cycles).
PL
Materiałem kondensatorowym były nanorurki węglowe, a podniesienie pojemności poprzez efekty pseudopojemnościowe uzyskano za pomocą ich utleniania kwasem azotowym, a także poprzez elektroosadzanie przewodzącego polipirolu. W przypadku nanorunek modyfikowanych grupami funkcyjnymi pojemność wzrosła z 80 do 130 F/g. Najkorzystniejsze efekty pseudopojemnościowe osiągnięto przy zastosowaniu nanokompozytu na-norurki/polipirol jako materiału elektrodowego (165 F/g). Otwarta sieć nanokompozytu pozwala na efektywne i odwracalne kumulowanie ładunków elektrycznych oraz na długotrwałą pracę cykliczną (>2000 cykli).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.