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國立成功大學 化學工程學系 溫添進所指導 蕭郁樺的 製備羧酸化幾丁聚醣/磷羥基灰石奈米材料於膠態電解質填充物之研究 (2020),提出CCS1 CCS2關鍵因素是什麼,來自於羧酸化幾丁聚醣、磷羥基灰石、膠態電解質、填充物。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了CCS1 CCS2,大家也想知道這些:

製備羧酸化幾丁聚醣/磷羥基灰石奈米材料於膠態電解質填充物之研究

為了解決CCS1 CCS2的問題,作者蕭郁樺 這樣論述:

現今環保意識抬頭,對於環境友善的生物高分子成為了電解質材料的新選擇,這對於環境的永續發展來說是非常有幫助的。幾丁聚醣大量 、易取得也易改質,可作為膠態電解質材料。 而膠態電解質雖已集結固態和液態的優點,但離子導電度還能有所提升,因此本研究利用改質幾丁聚醣以及添加填充物來提升離子導電度,期望能研究出環保的新型超級電容器。在鹼性環境下透過水熱法誘導礦化磷羥基灰石,生成 hydroxyapatite(HA),並利用不同接枝率的羧酸化幾丁聚醣 (CCS1、 CCS2)作為添加劑生成 CCS1-HA、CCS2-HA。 SEM中觀察到HA為較粗較長的奈米顆粒,而 CCS1-HA、 CCS2-HA轉變為較

短較細的奈米顆粒 ,平均粒徑長度可以從 131.5nm降至 46.33nm。 TEM中觀察到 HA的晶格原子排列整齊,而 CCS1-HA、 CCS2-HA原子出現了扭曲和錯位,這兩方面都表明了羧酸根對於晶體的生長抑制。將 HA、 CCS1-HA、 CCS2-HA作為 CCS高分子電解質膜的填充物。以探討加入填料的 CCS電解質膜在超電容中之電化學表現。結果表明,加入填料後在Cyclic voltammogram(CV)、 Galvanostatic charge discharge(GCD)、 Electrochemical impedance spectroscopy(EIS)電化學方法下電

化學表現皆有提升。其中在 0.45A/g電流密度下, CCS2-HA有最大的電容 125.14Fg-1以及能量密度 14.08WKg-1。