Currently, supercapacitors (also called ultracapacitors,electrochemica การแปล - Currently, supercapacitors (also called ultracapacitors,electrochemica ไทย วิธีการพูด

Currently, supercapacitors (also ca

Currently, supercapacitors (also called ultracapacitors,
electrochemical capacitors) can achieve a much higher
power delivery or uptake for shorter times than the
conventional capacitors [1–3], but nevertheless, they still
suffer from low energy density [4]. Therefore, one of the most crucial aspects in the development of supercapacitors
is to enlarge their energy density meanwhile retaining their
intrinsic high specific power [5,6]. In order to satisfy such
pressing requirements, multicomponent capacitor materials
combining pseudo-active species and high conductive substrate
including active carbon [7,8], graphite [9], carbon
nanotubes (CNTs) [10–12], graphene [13,14], and conducting
polymers [15,16], have been explored [17]. Among these,
several carbon-based nanocomposites, such as carbon/transition
metal oxide [4,18–19], are mainly studied. Owing to
its large specific capacitance, low cost, environmental
friendliness, and natural abundance, Fe2O3 has been recognized
as a desirable component for the electrode material
of electrical capacitor [20,21]. Unfortunately, the working
voltage is relatively small, and consequently limits the
enhancements of energy density
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ปัจจุบัน supercapacitors (เรียกว่า ultracapacitorsตัวเก็บประจุไฟฟ้า) สามารถประสบความสำเร็จสูงมากจ่ายพลังงานหรือดูดซับเวลาสั้นกว่านี้ตัวเก็บประจุปกติ [1-3], แต่อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงต้องทนทุกข์ทรมานจากความหนาแน่นพลังงานต่ำ [4] ดังนั้น หนึ่งในด้านที่สำคัญที่สุดในการพัฒนา supercapacitorsจะขยายความหนาแน่นของพลังงานที่ขณะ รักษาของพวกเขาintrinsic เฉพาะพลังงานสูง [5,6] เพื่อตอบสนองดังกล่าวกดความต้องการ ตัวเก็บประจุ multicomponent วัสดุรวมสายพันธุ์ pseudo-ใช้งานอยู่และพื้นผิวการไฟฟ้าที่สูงรวมไส้ [7,8] คาร์บอน แกรไฟต์ [9]nanotubes (CNTs) [10-12], [13,14] graphene และดำเนินการโพลิเมอร์ [15,16], มีการ explored [17] ในหมู่เหล่านี้หลายใช้คาร์บอนสิท เช่นคาร์บอน/เปลี่ยนโลหะออกไซด์ [4,18-19] ได้ศึกษาส่วนใหญ่ เนื่องด้วยความเฉพาะที่ของใหญ่ ประหยัด สิ่งแวดล้อมเป็นมิตร และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ Fe2O3 รับรู้เป็นส่วนประกอบเหมาะสำหรับอิเล็กโทรดของไฟฟ้าเก็บประจุ [20,21] อับ การทำงานแรงดันไฟฟ้าค่อนข้างเล็ก และจำกัดดัง นี้เพิ่มประสิทธิภาพของความหนาแน่นของพลังงาน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ปัจจุบัน supercapacitors (ที่เรียกว่า Ultracapacitors,
ตัวเก็บประจุไฟฟ้า)
จะประสบความสำเร็จสูงมากการจัดส่งพลังงานหรือการดูดซึมสำหรับเวลาที่สั้นกว่าตัวเก็บประจุแบบเดิม
[1-3]
แต่อย่างไรก็ตามพวกเขายังคงต้องทนทุกข์ทรมานจากความหนาแน่นของพลังงานต่ำ[4] ดังนั้นหนึ่งในด้านที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาของ supercapacitors
คือการขยายความหนาแน่นของพลังงานของพวกเขาในขณะที่พวกเขายังคงรักษาอำนาจที่แท้จริงที่เฉพาะเจาะจงสูง [5,6]
เพื่อตอบสนองดังกล่าวต้องการการกดวัสดุตัวเก็บประจุหลายองค์ประกอบรวมสายพันธุ์หลอกใช้งานและพื้นผิวสูงนำไฟฟ้ารวมทั้งคาร์บอนที่ใช้งาน[7,8], กราไฟท์ [9] คาร์บอนนาโนทิวบ์ (CNTs) [10-12] graphene [13,14 ] และการดำเนินการพอลิเมอ[15,16] ได้รับการสำรวจ [17] ระหว่างนี้หลายคาร์บอนนาโนคอมพอสิตเช่นคาร์บอน / การเปลี่ยนแปลงโลหะออกไซด์[4,18-19] มีการศึกษาส่วนใหญ่ เนื่องจากความจุที่มีขนาดใหญ่โดยเฉพาะต้นทุนต่ำสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติFe2O3 ได้รับการยอมรับเป็นองค์ประกอบที่พึงประสงค์สำหรับวัสดุที่ขั้วของตัวเก็บประจุไฟฟ้า[20,21] แต่น่าเสียดายที่การทำงานแรงดันไฟฟ้าที่มีขนาดค่อนข้างเล็กและจึง จำกัด การปรับปรุงความหนาแน่นของพลังงาน












การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ขณะนี้ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ ( เรียกว่า ultracapacitors
ไฟฟ้าเคมี , capacitors ) สามารถบรรลุสูงมาก การส่งกำลัง หรือการดูดซึม

เวลาสั้นกว่าปกติ Capacitors [ 1 – 3 ] แต่อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงประสบจากความหนาแน่นของพลังงานต่ำ
[ 4 ] ดังนั้น ด้านหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาของซุปเปอร์คาปาซิเตอร์
คือการขยายของพวกเขา ในขณะเดียวกัน การรักษาความหนาแน่นพลังงานสูงโดยเฉพาะพลังงานภายในของ
[ 5 , 6 ] เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนเช่น
,
รวมองค์ประกอบวัสดุตัวเก็บประจุชนิดปราดเปรียวเทียมและสื่อรวมทั้งพื้นผิวถ่านกัมมันต์สูง
[ 7 , 8 ] , กราไฟท์คาร์บอน [ 9 ] ,
( cnts ) [ 10 – 12 ] , กราฟีน [ 13,14 ] และทำการ
พอลิเมอร์ [ 15,16 ได้รับการสํารวจ [ 17 ] , ]ระหว่างนี้
คาร์บอนนาโนคอมโพสิตหลายพื้นฐาน เช่น คาร์บอน / การเปลี่ยนโลหะออกไซด์
[ 19 ] 4,18 – ส่วนใหญ่จะศึกษา เนื่องจาก
ความจุเฉพาะขนาดใหญ่ต้นทุนต่ำเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ โดยได้รับการยอมรับ
เป็นองค์ประกอบที่พึงประสงค์ของวัสดุขั้วไฟฟ้าประจุ 20,21
[ ] ขออภัย ทำงาน
แรงดัน มีขนาดค่อนข้างเล็กและจากนั้น จำกัด
การปรับปรุงความหนาแน่นของพลังงาน
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2026 I Love Translation. All reserved.

E-mail: