خواص ابرخازنی نیترید کربن گرافیتی لایه نشانی شده بر روی بستر نانوساختارهای متخلخل دی اکسید تیتانیوم احیا شده

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 495

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMI-7-3_003

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1398

Abstract:

در این مطالعه، نیترید کربن گرافیتی (g-C3N4) از چگالش گرمایی ملامین در دو دمای 450 و 550 درجه سانتیگراد ساخته شد. همچنین، الکترود نانوساختارهای متخلخل دی اکسید تیتانیوم (TiO2 NP) به عنوان بستر برای لایه نشانی g-C3N4 با روش آندیزاسیون بر روی فویل تیتانیوم (Ti) ساخته شد و سپس برای بهبود رسانندگی الکتریکی به روش الکتروشیمیایی احیا گردید. لایه نیترید کربن گرافیتی به روش الکتروفورتیک بر روی الکترود نانوساختارهای متخلخل احیا شده (Re-TiO2 NP/Ti)  لایه نشانی گردید و الکترود نانوساختارهای متخلخل دی اکسید تیتانیوم احیا شده/نیترید کربن گرافیتی (g-C3N4/Re-TiO2 NP/Ti)  حاصل به عنوان الکترود ابرخازنی مورد استفاده قرار گرفت. مقایسه­ی خواص ابرخازنی الکترودهای (g-C3N4/Re-TiO2 NP/Ti) نشان داد که بازده الکتروشیمیایی و ظرفیت ویژه الکترود g-C3N4(450)/Re-TiO2 NP/Ti نسبت به الکترودg-C3N4(550)/Re-TiO2 NP/Ti بیشتر است که این پدیده، به دلیل مقادیر بالای نیتروژن و در نتیجه، افزایش سایت­های فعال، افزایش انتقال بار و آبدوستی در الکترود g-C3N4(450)/Re-TiO2 NP/Ti می­باشد.

Keywords:

ابرخازن , الکترود نانوساختارهای متخلخل احیا شده دی اکسید تیتانیوم , نیترید کربن گرافیتی , ظرفیت ویژه

Authors

سمیرا یوسف زاده

دانشکده علوم پایه مهندسی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Bae, J., Song, M. K., Park, Y. J., Kim, J. ...
  • Kotz, R. and Carlen, M., Principles and applications of electrochemical ...
  • Miller, J. R. and Simon, P., Electrochemical capacitors for energy ...
  • Wang, Y., Song, Y. and Xia, Y., Electrochemical capacitors: mechanism, ...
  • Zhao, Y., Xu, L., Huang, Sh., Bao, J., Qiu, J., ...
  • Dong, B., Li, M., Chen, Sh., Ding, D., Wei, W., ...
  • Li, Q., Xu, D., Guo, J., Ou, X. and Yan, ...
  • Tahir, M., Cao, Ch., Mahmood, N., Butt, F. K., Mahmood, ...
  • Chang, X., Zhai, X., Sun, Sh., Gu, D., Dong, L., ...
  • Praus, P., Svoboda, L., Ritz, M., Troppova, I., Sihor, M. ...
  • Lu, L., Wang, G., Zou, M., Wang, J. and Li, ...
  • Faraji, M., Three-dimensional nanostructures of multiwalled carbon nanotubes/graphene oxide/TiO2 nanotubes for ...
  • Liu, J., Li, J., Dai, M., Hu, Y., Cui, J., ...
  • Kim, Ch., Kim, S., Hong, S. P., Lee, J. and ...
  • Liu, N., Schneider, C., Freitag, D., Hartmann, M., Venkatesan, U., ...
  • Kim, H. J., Kim, J. and Hong, B., Effect of ...
  • نمایش کامل مراجع