基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
目的 以竹粉为原料制备纳米纤维素,并将其作为基底材料制备纳米纤维素/碳纳米管/纳米银线复合电极,应用于柔性超级电容器.方法 采用化学机械处理法,将竹粉通过化学处理以及研磨、超声等处理,制备成纳米纤维素悬浮液;分别将多壁碳纳米管和纳米银线超声分散于溶剂中;最后,通过层层自组装制备纳米纤维素/碳纳米管/纳米银线复合电极,同时,作为对照组,制备纳米纤维素/碳纳米管复合电极.结果 纳米纤维素纤丝的直径大约为30~100 nm,相互之间缠绕成网状结构,是很好的支撑材料,纳米纤维素/碳纳米管/纳米银线复合电极具有很好的成膜性和电化学性能,在扫描速率为30 mV/s时,面积比电容达到77.95 mF/cm2.结论 以纳米纤维素为基底,通过层层自组装方法制备的纳米纤维素/碳纳米管/纳米银线复合电极具有较好的电化学性能,可作为柔性超级电容器的电极.
推荐文章
碳纳米管/纤维素复合纸为电极的超级电容器性能
晶须状碳纳米管
碳纳米管
超级电容器
纸纤维
离子液体为溶剂制备纤维素/单壁碳纳米管复合物
纤维素
离子液体
单肇碳纳米管
半纤维素/碳纳米管复合凝胶的溶胀性能
半纤维素
碳纳米管
凝胶
溶胀率
纳米纤维素/碳纳米管复合物的制备及电化学性能研究
纳米纤维素
碳纳米管
复合物
电化学性能
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 纳米纤维素/碳纳米管/纳米银线柔性电极的制备
来源期刊 包装工程 学科 工学
关键词 纳米纤维素 碳纳米管 复合电极 超级电容器 纳米银线
年,卷(期) 2018,(7) 所属期刊栏目 新材料技术
研究方向 页码范围 80-85
页数 6页 分类号 TB484.9
字数 语种 中文
DOI 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.07.015
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李大纲 186 1283 19.0 24.0
2 莫梦敏 2 1 1.0 1.0
3 杨旖旎 3 0 0.0 0.0
4 滕佑超 2 0 0.0 0.0
5 潘媛媛 1 0 0.0 0.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (131)
共引文献  (62)
参考文献  (20)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
1995(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1999(3)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(3)
2000(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2001(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2002(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
2003(4)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(4)
2004(3)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(3)
2005(5)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(5)
2006(4)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(3)
2007(7)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(7)
2008(13)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(13)
2009(10)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(10)
2010(18)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(18)
2011(21)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(21)
2012(15)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(15)
2013(12)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(11)
2014(9)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(7)
2015(8)
  • 参考文献(5)
  • 二级参考文献(3)
2016(9)
  • 参考文献(6)
  • 二级参考文献(3)
2017(5)
  • 参考文献(5)
  • 二级参考文献(0)
2018(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
纳米纤维素
碳纳米管
复合电极
超级电容器
纳米银线
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
包装工程
半月刊
1001-3563
50-1094/TB
大16开
重庆市九龙坡区渝州路33号
78-30
1979
chi
出版文献量(篇)
16469
总下载数(次)
123
论文1v1指导