colloids and the specific configuration can assure the fast electron
and ion transfer, thus the whole ErOOH colloid can be utilized in
redox reaction.
Furthermore, we studied the effect of crystallization kinetics in
air on the electrochemical performance of ErCl3 salt electrodes.
Comparisons of CV curves, charge/discharge curves and specific
capacitances of ErCl3 electrodes with different aging times are
shown in Fig. 6. A pair of redox peaks can be found in all CV curves
(Fig. 6a). The larger area of CV curves at a particular scan rate indicates
the higher capacitance; the significant enhancement in
capacitive performances was obtained with the increase in aging
time. The similar outlines of charge/discharge curves indicate the
same pseudocapacitive mechanism in these electrodes with different
aging times (Fig. 6b). The specific capacitances of Er cations are
80, 940, 1024 and 1278 F/g at the aging time of 1, 3, 5 and 7 days
(Fig. 6c). The specific capacitances are 35, 412, 449 and 560 F/g
at the aging time of 1, 3, 5 and 7 days according to the weight of
ErCl3 salts. The aging time affects both chemical and electrochemical
reactions during operation.
Fig. 7 shows SEM images of ErCl3 electrodes with different aging
times after electrochemical measurements. SEM images show that
ErCl3 electrode with aging time of 1 day has loose structure and the
particles are separated (Fig. 7a and b). With aging time increased to
3–7 day, these particles were closely contacted with each other,
which indicated the active ErOOH colloids having firm connection
with conductive carbon. The specific electrode configuration can
shorten electron transfer length between ErOOH colloids and conductive
carbon, which can favor the increase in electrochemical
performance. Therefore, the electrode with aging time of 1 day
only shows low specific capacitance.
In our designed inorganic salt-alkaline electrolyte system, the
highly reactive ErOOH colloids were in situ crystallized within carbon/
PVDF matrix by electric-field assisted chemical coprecipitation.
However, the active materials obtained through traditional
material synthesis process need to blend with conductive carbon
and binder to fabricate electrodes, which cannot form the similar
electrode configuration in our work. Therefore, our inorganic salt
pseudocapacitors can efficiently utilize the active Er cations and
can exhibit high capacitance.
4. Conclusions
คอลลอยด์และตั้งค่าคอนฟิกเฉพาะสามารถให้อิเล็กตรอนได้อย่างรวดเร็วและโอนย้ายไอออน ดังนั้นคอลลอยด์ ErOOH ทั้งหมดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในปฏิกิริยา redoxนอกจากนี้ เราศึกษาผลของการตกผลึกจลนพลศาสตร์ในเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟ้าของ ErCl3 เกลือหุงตเปรียบเทียบของ CV โค้ง โค้งค่า/จำหน่าย และเฉพาะcapacitances ErCl3 หุงตเวลาอายุที่แตกต่างกันมีแสดง 6 Fig. คู่ยอด redox สามารถพบได้ในทุกโค้ง CV(Fig. 6a) บ่งชี้ว่า พื้นที่ขนาดใหญ่ของ CV โค้งอัตราการสแกนเฉพาะค่าความจุที่สูงกว่า ปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในควบคุมการแสดงได้รับกับการเพิ่มขึ้นของอายุเวลา เค้าคล้ายกันของค่าธรรมเนียม/ปล่อยเส้นโค้งแสดงการกลไกเดียวกัน pseudocapacitive ที่นี้หุงตพร้อมอายุเวลา (Fig. 6b) มี capacitances เฉพาะของ Er เป็นของหายาก80, 940, 1024 และ 1278 F/g ในขณะอายุ 1, 3, 5 และ 7 วันกินซี 6) Capacitances เฉพาะมี 35, 412, 449 และ 560 F/gในขณะอายุ 1, 3, 5 และ 7 วันตามน้ำหนักของErCl3 เกลือ เวลาอายุมีผลต่อสารเคมี และไฟฟ้าเคมีปฏิกิริยาระหว่างการดำเนินการFig. 7 แสดงภาพ SEM หุงต ErCl3 มีอายุแตกต่างกันครั้งหลังจากการวัดทางเคมีไฟฟ้า ภาพ SEM แสดงว่าอิเล็กโทรด ErCl3 มีอายุเวลาของวันที่ 1 มีโครงสร้างหลวมและอนุภาคจะแยกออกจากกัน (Fig. 7a และ b) มีอายุเวลาที่เพิ่มขึ้นวันที่ 3 – 7 อนุภาคเหล่านี้ได้อย่างใกล้ชิดติดต่อกันซึ่งบุคอลลอยด์ ErOOH งานที่มีการเชื่อมต่อของบริษัทมีคาร์บอนไฟฟ้า สามารถกำหนดค่าไฟฟ้าเฉพาะย่นระยะถ่ายโอนอิเล็กตรอน ระหว่างคอลลอยด์ ErOOH และไฟฟ้าคาร์บอน ซึ่งสามารถชอบเพิ่มไฟฟ้าประสิทธิภาพของ ดังนั้น อิเล็กโทรด มีอายุเวลา 1 วันแสดงความต่ำเฉพาะเท่า นั้นระบบอิเล็กโทรด่างเกลืออนินทรีย์ออกแบบของเรา การคอลลอยด์ ErOOH สูงปฏิกิริยาได้ใน situ ตกผลึกภายในคาร์บอน /เมตริกซ์ PVDF ด้วยสนามไฟฟ้าช่วยเคมี coprecipitationอย่างไรก็ตาม วัสดุใช้งานได้ผ่านแบบดั้งเดิมกระบวนการสังเคราะห์วัสดุที่จำเป็นต้องผสมกับคาร์บอนไฟฟ้าและ binder เพื่อสานหุงต ซึ่งไม่เป็นคล้ายกันการกำหนดค่าไฟฟ้าในการทำงานของเรา ดังนั้น เราเกลืออนินทรีย์pseudocapacitors สามารถใช้งาน Er เป็นของหายากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงค่าความจุสูง4. บทสรุป
การแปล กรุณารอสักครู่..

คอลลอยด์และการตั้งค่าเฉพาะสามารถมั่นใจอิเล็กตรอนได้อย่างรวดเร็วและการถ่ายโอนไอออนจึงคอลลอยด์ ErOOH ทั้งสามารถนำไปใช้ในปฏิกิริยารีดอกซ์. นอกจากนี้เรามีการศึกษาผลกระทบของการจลนศาสตร์การตกผลึกในอากาศกับประสิทธิภาพไฟฟ้าของ ErCl3 ขั้วเกลือ. การเปรียบเทียบเส้นโค้ง CV ค่าใช้จ่าย / เส้นโค้งและเฉพาะเจาะจงปล่อยประจุขั้วErCl3 ริ้วรอยกับเวลาที่แตกต่างกันแสดงในรูป 6. คู่ของยอดอกซ์สามารถพบได้ในทุกโค้ง CV (รูป. 6a) พื้นที่ขนาดใหญ่ของเส้นโค้ง CV ในอัตราการสแกนแสดงให้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความจุสูงกว่า; การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากในการแสดง capacitive ที่ได้รับการเพิ่มขึ้นของริ้วรอยเวลา โครงร่างคล้ายกันของค่าใช้จ่าย / โค้งปล่อยระบุกลไกpseudocapacitive เดียวกันในขั้วไฟฟ้าที่แตกต่างกันเหล่านี้กับครั้งริ้วรอย(รูป. 6b) capacitances เฉพาะของไพเพอร์ Er เป็น80, 940, 1024 และ 1278 F / กรัมในเวลาริ้วรอยจาก 1, 3, 5 และ 7 วัน(รูป. 6c) capacitances เฉพาะ 35, 412, 449 และ 560 F / กรัมในเวลาอายุ1, 3, 5 และ 7 วันตามน้ำหนักของเกลือErCl3 เวลาริ้วรอยผลกระทบต่อทั้งทางเคมีและไฟฟ้าปฏิกิริยาระหว่างการดำเนินการ. รูป 7 แสดงให้เห็นภาพ SEM ขั้ว ErCl3 กับอายุที่แตกต่างกันครั้งหลังจากที่การวัดไฟฟ้า ภาพ SEM แสดงให้เห็นว่าอิเล็กโทรดที่มีเวลาErCl3 อายุ 1 วันที่มีโครงสร้างหลวมและอนุภาคจะถูกแยกออก(รูป. 7a และ b) ริ้วรอยที่มีเวลาเพิ่มขึ้น3-7 วันอนุภาคเหล่านี้ได้รับการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับแต่ละอื่น ๆที่ระบุคอลลอยด์ ErOOH ใช้งานที่มีการเชื่อมต่อ บริษัทที่มีคาร์บอนเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า การกำหนดค่าอิเล็กโทรดที่เฉพาะเจาะจงสามารถร่นระยะเวลาในการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างคอลลอยด์ ErOOH และนำไฟฟ้าคาร์บอนที่สามารถสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของการไฟฟ้าเคมีประสิทธิภาพ ดังนั้นอิเล็กโทรดที่มีริ้วรอยเวลา 1 วันจะแสดงเฉพาะความจุที่เฉพาะเจาะจงต่ำ. ในการออกแบบระบบอิเล็กโทรไลเกลืออัลคาไลน์นินทรีย์ของเราคอลลอยด์ ErOOH ปฏิกิริยาสูงอยู่ในแหล่งกำเนิดตกผลึกภายในคาร์บอน / เมทริกซ์ PVDF โดยไฟฟ้าสนามช่วยสารเคมีสารตั้งต้น. อย่างไรก็ตาม วัสดุที่ใช้งานแบบดั้งเดิมที่ได้รับผ่านกระบวนการการสังเคราะห์วัสดุที่ต้องผสมกับคาร์บอนเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและสารยึดเกาะเพื่อสานขั้วซึ่งไม่สามารถรูปแบบที่คล้ายกันการกำหนดค่าอิเล็กโทรดในการทำงานของเรา ดังนั้นเกลืออนินทรีของเราpseudocapacitors ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์จากไพเพอร์ที่ใช้งาน Er และสามารถแสดงความจุสูง. 4 สรุปผลการวิจัย
การแปล กรุณารอสักครู่..

คอลลอยด์และการตั้งค่าที่เฉพาะเจาะจงสามารถรับประกันได้อย่างรวดเร็วและการถ่ายโอนอิเล็กตรอน
ไอออนจึงคอลลอยด์ erooh ทั้งหมดสามารถใช้ในปฏิกิริยารีดอกซ์
.
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาผลกระทบการตกผลึกจลนศาสตร์ใน
อากาศของสมรรถนะทางเคมีไฟฟ้าของ ercl3 เกลืออิเล็กโทรด
เปรียบเทียบพันธุ์เส้นโค้งค่าใช้จ่าย / จำหน่ายเฉพาะ
โค้ง และcapacitances ของขั้วไฟฟ้า ercl3 ครั้ง อายุที่แตกต่างกัน
แสดงในรูปที่ 6 คู่ยอดรีดอกซ์สามารถพบได้ในพันธุ์เส้นโค้ง
( รูปที่ 6 ) มีพื้นที่ที่มีเส้นโค้งที่เฉพาะบ่งชี้ความจุสูงกว่าอัตราการสแกน
; การเพิ่มประสิทธิภาพที่สำคัญในการแสดงและได้มีการเพิ่มริ้วรอย
ครั้ง สรุปที่คล้ายกันค่าใช้จ่าย / จำหน่ายเส้นโค้งแสดง
เดียวกัน pseudocapacitive กลไกในขั้วไฟฟ้าเหล่านี้แตกต่างกัน
ครั้งอายุ ( รูปบน ) การ capacitances เฉพาะของไอออนเป็นเอ้อ
80 , 940 , 1024 และ 903 F / G ในเวลาอายุ 1 , 3 , 5 และ 7 วัน
( รูปที่ 6 ) โดยเฉพาะ capacitances 35 , 412 , 449 และ 560 f / g
ที่เวลาอายุ 1 , 3 , 5 และ 7 วัน ตามน้ำหนักของ
ercl3 เกลือเมื่อเวลามีผลต่อทั้งทางเคมีและปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี
รูปที่ 7 แสดงในระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งภาพ ercl3 ขั้วไฟฟ้าที่มีริ้วรอย
ครั้งหลังจากการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า จากภาพแสดงให้เห็นว่า
ercl3 ขั้วไฟฟ้าด้วยเวลาอายุ 1 วัน มีโครงสร้างที่หลวมและ
อนุภาคแยก ( รูปที่ 0 และ B ) ด้วยเวลาอายุเพิ่มขึ้น
3 - 7 วัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
