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Supercondensateurs enrichis en biomasse

Bag om Supercondensateurs enrichis en biomasse

Dans le présent travail, l'oxyde de polyéthylène (PEO) dopé avec NaI et l'électrolyte polymère solide EMIm-TCM a été préparé en utilisant la technique de la caste en solution et caractérisé par divers outils de caractérisation. Les mesures FT-IR et XRD de l'ILSPE hautement conducteur ont montré la parfaite complexation de l'IL avec le polymère. Le POM montre la réduction de la cristallinité dans les électrolytes polymères par le dopage du liquide ionique qui contribue à l'amélioration de la conductivité. La conductivité maximale a été atteinte à 8 % en poids, soit 4,24x10-5 Scm-1. Les mesures de tension montrent que le système d'électrolyte polymère est principalement de nature ionique à 88 %, tandis que le LSV affirme la stabilité de l'électrolyte polymère jusqu'à 3,3 V. En outre, la structure poreuse et le comportement microcristallin du matériau de carbone poreux activé ont été caractérisés à l'aide de SEM et de XRD, ce qui confirme la synthèse adéquate du matériau APC. Le dispositif EDLC fabriqué présente une capacité spécifique élevée de 115 F/g en utilisant la CV. La courbe GCD a montré une énergie spécifique, une densité de puissance et une efficacité coulombienne de 12,2 Wh/kg, 2200 W/kg et 69% respectivement, ce qui est très prometteur pour notre dispositif EDLC.

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  • Sprog:
  • Fransk
  • ISBN:
  • 9786205764497
  • Indbinding:
  • Paperback
  • Sideantal:
  • 72
  • Udgivet:
  • 3. marts 2023
  • Størrelse:
  • 152x4x229 mm.
  • Vægt:
  • 118 g.
  • BLACK WEEK
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Forventet levering: 18. december 2024

Beskrivelse af Supercondensateurs enrichis en biomasse

Dans le présent travail, l'oxyde de polyéthylène (PEO) dopé avec NaI et l'électrolyte polymère solide EMIm-TCM a été préparé en utilisant la technique de la caste en solution et caractérisé par divers outils de caractérisation. Les mesures FT-IR et XRD de l'ILSPE hautement conducteur ont montré la parfaite complexation de l'IL avec le polymère. Le POM montre la réduction de la cristallinité dans les électrolytes polymères par le dopage du liquide ionique qui contribue à l'amélioration de la conductivité. La conductivité maximale a été atteinte à 8 % en poids, soit 4,24x10-5 Scm-1. Les mesures de tension montrent que le système d'électrolyte polymère est principalement de nature ionique à 88 %, tandis que le LSV affirme la stabilité de l'électrolyte polymère jusqu'à 3,3 V. En outre, la structure poreuse et le comportement microcristallin du matériau de carbone poreux activé ont été caractérisés à l'aide de SEM et de XRD, ce qui confirme la synthèse adéquate du matériau APC. Le dispositif EDLC fabriqué présente une capacité spécifique élevée de 115 F/g en utilisant la CV. La courbe GCD a montré une énergie spécifique, une densité de puissance et une efficacité coulombienne de 12,2 Wh/kg, 2200 W/kg et 69% respectivement, ce qui est très prometteur pour notre dispositif EDLC.

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