Научный журнал
ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН. 2020; 2: 84-88

 

http://dx.doi.org/10.17213/1560-3644-2020-2-84-88

 

ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ НИКЕЛЕВЫХ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛОПОРОШКОВОГО ЭЛЕКТРОДА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО КОНДЕНСАТОРА

М.С. Липкин, Д.М. Кузнецов, В.М. Липкин, Д.Н. Кузнецов, А.В. Семенкова

Липкин Михаил Семенович – д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой «Химические технологии», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия. E-mail: lipkin@yandex.ru

Кузнецов Дмитрий Михайлович – д-р техн. наук, профессор, кафедра «Экология и Промышленная безопасность», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия.

Липкин Валерий Михайлович – канд. техн. наук, ст. преподаватель, кафедра «Химические Технологии», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия. E-mail: syan199165@gmail.com

Кузнецов Денис Николаевич – аспирант, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия.

Семенкова Анастасия Вадимовна – магистрант, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия.
E-mail: semenkovaanastasiya@mail.ru

 

 

Аннотация

Рассмотрено влияние характеристик порошка никеля на его удельную емкость в щелочном электролите и кинетику зарядно-разрядных процессов. Установлено, что электрохимическая активность электролитических никелевых порошков, как активных материалов электрохимического конденсатора определяется в большей степени их дефектностью. Электролитические порошки никеля являются перспективными электродными материалами ХИТ. Возрастание удельной емкости ЭХК с электродами на основе электролитических никелевых порошков обусловлено структурными перестройками оксидных пленок, приводящими к формированию ДЭС повышенной емкости. Электролитические порошки никеля получали на титановом рифленом виброкатоде в электролите, полученном анодным растворением никеля в хлориде аммония. Гранулометрический состав исследованных порошков определяли с помощью прибора MicrotracBluewaveS3500. Исследование формы и морфологии поверхности частиц проводили на сканирующем электронном микроскопе EVO 40 (Zeiss), оснащенном кремниевым дрейфовым детектором рентгеновского излучения X-Flash 1106. Электрохимические исследования проводили с помощью потенциостата P8-nano.

 

Ключевые слова: электролитический порошок; никель; электрохимиический конденсатор; ЦВА; электролиз; виброкатод.

 

Полный текст: [in elibrary.ru]

 

Ссылки на литературу

  1. Пат. 2338286 РоссияH01G 9/04. Электрохимический конденсатор.
  2. Пат. 2611722 Россия H01M4/29. Способ изготовления неполяризуемого электрода для электрохимического конденсатора.
  3. Kwang Sun Ryu, Young-GiLee, Kang, Man Kim, Yong Joon Park, Young-Sik Hong, XianglanWua, Man Gu Kang, Nam-Gyu Park, Rak Young Song, Jang MyounKo. Electrochemical capacitor with chemically polymerized conducting polymer based on activated carbon as hybrid electrodes //Synthetic Metals. 2005. No. 153. Р. 89 – 92.
  4. Коровин Н.В., Скундин А.М. Химические источники тока: Справочник.  М.: Изд-во МЭИ, 2003. 379 с.
  5. Пат. WO 2007/091076 США H01M 4/32. Электрод для электрохимической ячейки, содержащей мезопористый гидроксид никеля.
  6. Пат. 2180144 C1 Россия H01G 9/00, 9/22. Конденсатор с двойным электрическим слоем.
  7. Пат. 2254641 Россия H01M 4/52, H01G 9/058. Способ изготовления неполяризуемого электрода для электрохимического конденсатора.
  8. Липкин В.М., Емелин А.В., Липкин М.С., Беспалова Ж.И., Храменкова А.В. Каталитически активный композиционный материал на основе оксидов переходных металлов // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. 2017. № 2. С. 97 – 105.
  9. Липкин М.С. Применение наноразмерных металлических порошков в качестве активных электродных материалов суперконденсаторов и литий-ионных аккумуляторов // Научно-технические аспекты разработки химических источников тока. Направления инновационного развития: коллективная монография. Елец: Елецкий гос. ун-т им. И.А. Бунина, 2019. С. 78 – 85.
  10. Липкин М.С. [и др.]. Отрицательный электродгибридного суперконденсатора на основе электролитического порошка кадмия // Topical problems of energy conversion in lithium electrochemical systems: XV International Confirens, Saint-Peterburg, September 17 – 20, 2018. Saint-Peterburg, 2018. P. 267 – 70.
  11. Кужаров А.С., Липкин М.С., Кужаров А.А. [и др.]. Зеленая трибология: утилизация и переработка отработанных Ni-Cd аккумуляторов в функциональные наноматериалы триботехнического назначения // Трение и износ. 2015. Т. 36, № 4. С. 400 – 408.
  12. Векки Д.А., де, Москвин А.В., Петров М.Л. [и др.]. Новый справочник химика и технолога. Основные свойства неорганических, органических и элементоорганических соединений. СПб.: «Мир и Семья». 2002. 1280 с.