Supercapacitors, known as one of remarkable energy storage device, hav dịch - Supercapacitors, known as one of remarkable energy storage device, hav Việt làm thế nào để nói

Supercapacitors, known as one of re

Supercapacitors, known as one of remarkable energy storage device, have attracted great attention in recent years, owing to its high power density, long cycle life, and high rate capability [1]. Based on the energy storage mechanism, supercapacitors store charges using either ion adsorption at the interface of electrode and electrolyte (electric double-layer capacitors, EDLCs) or fast surface redox reactions (pseudocapacitors) [2]. The commercial supercapacitors are mainly based on activated carbon with unsatisfactory specific capacitances (
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Supercapacitors, được biết đến như một trong các thiết bị lưu trữ năng lượng vượt trội, đã thu hút sự chú ý lớn những năm gần đây, do mật độ năng lượng cao, dài chu kỳ sống của nó, và khả năng tốc độ cao [1]. Dựa trên cơ chế lưu trữ năng lượng, supercapacitors lưu trữ chi phí bằng cách sử dụng một trong hai hấp phụ ion tại giao diện của điện cực và chất điện phân (điện double-layer, tụ, EDLCs) hay phản ứng redox nhanh bề mặt (pseudocapacitors) [2]. Supercapacitors thương mại chủ yếu dựa trên than hoạt tính với capacitances cụ thể không đạt yêu cầu (< 120 F g1) và mức giá tương đối thấp hơn phí/xả (< 10 A g1). Nó là một thách thức để cải thiện các điện dung cụ thể của các điện cực supercapacitor mà không mất hiệu suất tỷ lệ hoặc chu kỳ cuộc sống. Gần đây, ba chiều graphene khung (3DGFs) như xà phòng, gel và bọt biển, đã đến được coi là vật liệu điện cực đầy hứa hẹn cho EDLCs, do liên kết với nhau rất cao lỗ cấu trúc, nhanh ion và khối lượng chuyển, cao giao thông vận tải điện tử percolated, mật độ thấp, và dễ dàng truy cập đến các trang web hấp phụ [3]. Tuy nhiên, điện cực tinh khiết 3DGF thường cho điện dung cụ thể tương đối thấp do sự đóng góp giới hạn điện dung từ cơ chế lưu trữ lớp kép [4]. Mặt khác, p chức năng tiến hành các polyme, đặc biệt là polyaniline (PANI) và polypyrrole (PPy), mà triển lãm nhiều điện dung thuyết cao hơn vật liệu cacbon, đã được sử dụng như là vật liệu điện cực pseudocapacitors do đặc tính vượt trội redox và dễ dàng tổng hợp của họ. [5] không may, ổn định đi xe đạp người nghèo của họ giới hạn ứng dụng thực tế do sưng và co ngót trong quá trình phí/xả [6]. Kết hợp với polyme tiến hành vào 3DGFs để xây dựng ba chiều graphene/tiến hành các vật liệu tổng hợp polymer (3DGCP), có tiềm năng để tận dụng lợi thế của cả hai thành phần để đạt được rất nhiều cải tiến hiệu suất tổng thể điện hóa. Như là một ví dụ điển hình, bằng cách sử dụng 3D graphene hydrogel phim chuẩn bị bằng cách lọc như một bề mặt, nó đã được tìm thấy PANI có khả năng cung cấp một sự kết hợp trở kháng cao, hiệu suất tuyệt vời tỷ lệ và lâu dài cyclability [7]. Vì vậy, những năm gần đây, những nỗ lực to lớn có được dành cho sự phát triển của các phương pháp tổng hợp cho các vật liệu tổng hợp 3DGCP với nhiều morphologies, cấu trúc và các thuộc tính, để đáp ứng nhu cầu phát sinh từ các ứng dụng lưu trữ năng lượng. Mặc dù một số đánh giá đã tham gia giới thiệu vật liệu composite 3DGCP, nhưng một bản tóm tắt có hệ thống tập trung trên tổng hợp và các ứng dụng lưu trữ năng lượng của họ đã không là báo cáo [8]. Trong này xem xét ngắn,
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Siêu tụ, được biết đến như một trong những thiết bị lưu trữ năng lượng đáng kể, đã thu hút sự chú ý lớn trong những năm gần đây, do mật độ năng lượng cao, vòng đời dài, và khả năng tốc độ cao [1]. Dựa trên cơ chế lưu trữ năng lượng, siêu tụ điện lưu trữ chi phí bằng cách sử dụng hấp phụ ion tại giao diện của điện cực và chất điện phân (điện hai lớp tụ, EDLCs) hoặc phản ứng oxi hóa khử bề mặt nhanh (pseudocapacitors) [2]. Các siêu tụ điện thương mại chủ yếu dựa trên than hoạt tính với điện dung cụ thể không đạt yêu cầu (<120 F g1) và tỷ lệ sạc / xả tương đối thấp (<10 A g1). Đó là một thách thức để cải thiện dung cụ thể của các điện cực siêu tụ mà không bị mất hiệu suất tốc độ hoặc chu kỳ sống. Gần đây, ba chiều khuôn khổ graphene (3DGFs) như bọt, aerogel, và bọt biển, đã đến để được coi là vật liệu điện đầy hứa hẹn cho EDLCs, do cấu trúc liên quan lẫn nhau lỗ chân lông, ion nhanh và khối lượng chuyển nhượng, percolated cao vận chuyển điện tử, thấp mật độ, và dễ dàng truy cập đến các trang web hấp phụ [3]. Tuy nhiên, tinh khiết 3DGF điện cực thường cho dung cụ thể tương đối thấp do sự đóng góp dung hạn chế từ cơ chế lưu trữ hai lớp [4]. Mặt khác, polymer dẫn điện p chức năng, đặc biệt là polyaniline (Pani) và polypyrol (PPY), điện dung lý thuyết rằng triển lãm cao hơn nhiều so với vật liệu carbon, đã được sử dụng như vật liệu điện cực cho pseudocapacitors do tính chất oxi hóa khử cao cấp của họ và dễ dàng tổng hợp. [5] Thật không may, đạp xe thiếu ổn định của họ hạn chế các ứng dụng thực tế do sự sưng và co rút trong quá trình sạc / xả [6]. Kết hợp polyme tiến hành vào 3DGFs để xây dựng graphene ba chiều / tiến hành polymer (3DGCP) composite có khả năng tận dụng lợi thế của cả hai thành phần để đạt được cải thiện đáng kể hiệu suất điện tổng thể. Như một ví dụ điển hình, sử dụng phim graphene hydrogel 3D chuẩn bị bằng cách lọc như một chất nền, nó đã được tìm thấy rằng Pani đã có khả năng để cung cấp một sự kết hợp của điện dung cao, hiệu suất tốc độ tuyệt vời và cyclability lâu dài [7]. Vì vậy, trong những năm gần đây, những nỗ lực to lớn đã được dành cho việc phát triển các phương pháp tổng hợp vật liệu tổng hợp với hình thái khác nhau, cấu trúc và tính chất, 3DGCP nhằm đáp ứng các yêu cầu phát sinh từ các ứng dụng lưu trữ năng lượng. Mặc dù một số đánh giá có sự tham gia giới thiệu các vật liệu tổng hợp 3DGCP, nhưng một bản tóm tắt có hệ thống tập trung vào tổng hợp và ứng dụng trong lưu trữ năng lượng của họ đã không được báo cáo [8]. Trong bài bình luận ngắn này,
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: