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Autor Hu, Yating |
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Carbon and Metal Oxides Based Nanomaterials for Flexible High Performance Asymmetric Supercapacitors / Hu, Yating
TÃtulo : Carbon and Metal Oxides Based Nanomaterials for Flexible High Performance Asymmetric Supercapacitors Tipo de documento: documento electrónico Autores: Hu, Yating, Mención de edición: 1 ed. Editorial: Singapore [Malasia] : Springer Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: XXIV, 108 p. 57 ilustraciones, 33 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-981-10-8342-6 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Materiales ópticos Materiales Nanociencia IngenierÃa de Materiales NanofÃsica Clasificación: 62.011.295 Resumen: Esta tesis examina materiales de electrodos como carbonos mesoporosos, óxidos de manganeso, óxidos de hierro y sus nanohÃbridos con grafeno. También explora varias de las cuestiones cientÃficas clave que actúan como principios rectores para el desarrollo futuro de supercondensadores, que son una clase prometedora de dispositivos de almacenamiento de energÃa de alta eficiencia para abordar un aspecto clave de la crisis energética. Sin embargo, es necesario abordar cuestiones técnicas crÃticas, como la baja densidad energética y la fiabilidad, antes de que puedan extenderse a una amplia gama de aplicaciones con un rendimiento mucho mejor. Los materiales candidatos disponibles actualmente para los electrodos tienen todos sus desventajas, como una baja capacidad especÃfica o una mala conductividad para los materiales basados ​​en óxidos/hidróxidos de metales de transición. Esta tesis aborda estas importantes cuestiones y desarrolla un supercondensador asimétrico flexible de alto rendimiento con óxidos de manganeso/óxido de grafeno reducido como electrodo positivo y óxido de hierro/óxido de grafeno reducido como ánodo, que proporciona una alta densidad energética de 0,056 Wh cm-3. Nota de contenido: Introduction -- Experimental Section -- Nitrogen Doping of Mesoporous Carbon Materials -- Improving the Surface Area and Loading Mass of MnOx Based Electrode materials -- Mn3O4 Nanomaterials with Controllable Morphology and Particle Sizes -- Optimized Hybrid Mn3O4 Nanofiber/rGO Paper for High Performance Flexible ASCS -- Hybrid Fe2O3 Nanoparticle Clusters/rGO Paper for Flexible Supercapacitors -- Conclusions and Recommendations. Tipo de medio : Computadora Summary : This thesis examines electrode materials such as mesoporous carbons, manganese oxides, iron oxides and their nanohybrids with graphene. It also explores several of the key scientific issues that act as the governing principles for future development of supercapacitors, which are a promising class of high-efficiency energy storage devices for tackling a key aspect of the energy crisis. However, critical technical issues, such as the low energy density and reliability, need to be addressed before they can be extended to a wide range of applications with much improved performance. Currently available material candidates for the electrodes all have their disadvantages, such as a low specific capacitance or poor conductivity for transition metal oxide/hydroxide-based materials. This thesis addresses these important issues, and develops a high-performance, flexible asymmetric supercapacitor with manganese oxides/reduced graphene oxide as the positive electrode and iron oxide/reducedgraphene oxide as the anode, which delivers a high energy density of 0.056 Wh cm-3. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Carbon and Metal Oxides Based Nanomaterials for Flexible High Performance Asymmetric Supercapacitors [documento electrónico] / Hu, Yating, . - 1 ed. . - Singapore [Malasia] : Springer, 2018 . - XXIV, 108 p. 57 ilustraciones, 33 ilustraciones en color.
ISBN : 978-981-10-8342-6
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Idioma : Inglés (eng)
Palabras clave: Materiales ópticos Materiales Nanociencia IngenierÃa de Materiales NanofÃsica Clasificación: 62.011.295 Resumen: Esta tesis examina materiales de electrodos como carbonos mesoporosos, óxidos de manganeso, óxidos de hierro y sus nanohÃbridos con grafeno. También explora varias de las cuestiones cientÃficas clave que actúan como principios rectores para el desarrollo futuro de supercondensadores, que son una clase prometedora de dispositivos de almacenamiento de energÃa de alta eficiencia para abordar un aspecto clave de la crisis energética. Sin embargo, es necesario abordar cuestiones técnicas crÃticas, como la baja densidad energética y la fiabilidad, antes de que puedan extenderse a una amplia gama de aplicaciones con un rendimiento mucho mejor. Los materiales candidatos disponibles actualmente para los electrodos tienen todos sus desventajas, como una baja capacidad especÃfica o una mala conductividad para los materiales basados ​​en óxidos/hidróxidos de metales de transición. Esta tesis aborda estas importantes cuestiones y desarrolla un supercondensador asimétrico flexible de alto rendimiento con óxidos de manganeso/óxido de grafeno reducido como electrodo positivo y óxido de hierro/óxido de grafeno reducido como ánodo, que proporciona una alta densidad energética de 0,056 Wh cm-3. Nota de contenido: Introduction -- Experimental Section -- Nitrogen Doping of Mesoporous Carbon Materials -- Improving the Surface Area and Loading Mass of MnOx Based Electrode materials -- Mn3O4 Nanomaterials with Controllable Morphology and Particle Sizes -- Optimized Hybrid Mn3O4 Nanofiber/rGO Paper for High Performance Flexible ASCS -- Hybrid Fe2O3 Nanoparticle Clusters/rGO Paper for Flexible Supercapacitors -- Conclusions and Recommendations. Tipo de medio : Computadora Summary : This thesis examines electrode materials such as mesoporous carbons, manganese oxides, iron oxides and their nanohybrids with graphene. It also explores several of the key scientific issues that act as the governing principles for future development of supercapacitors, which are a promising class of high-efficiency energy storage devices for tackling a key aspect of the energy crisis. However, critical technical issues, such as the low energy density and reliability, need to be addressed before they can be extended to a wide range of applications with much improved performance. Currently available material candidates for the electrodes all have their disadvantages, such as a low specific capacitance or poor conductivity for transition metal oxide/hydroxide-based materials. This thesis addresses these important issues, and develops a high-performance, flexible asymmetric supercapacitor with manganese oxides/reduced graphene oxide as the positive electrode and iron oxide/reducedgraphene oxide as the anode, which delivers a high energy density of 0.056 Wh cm-3. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]