
電化學電容器是一種新型綠色儲能器件,在替代能源和能量儲存與轉化系統發展過程中發揮著重要作用。五氧化二釩由于具有高的理論比容量、價格低廉,原料豐富等優點得到了國內外能源領域科研工作者的廣泛研究。本文對電化學電容器的分類、應用以及電極材料的研究進展進行了簡單介紹,并總結了V_(2)O_(5)電極材料的制備方法以及其在離子電容器中的應用,展望V_(2)O_(5)電極材料未來的發展趨勢。





利用五氧化二釩和廢塑料作為原料,金屬為還原劑,在不銹鋼高壓釜中于700℃得到了結晶品質良好的立方碳化硅納米材料。X射線衍射花樣證實得到的產物是立方相的碳化釩,晶胞參數為4.164A。電子透射顯微鏡顯現得到的產物的尺寸為30nm左右。 激光熒光法適用于環境水樣(包括地表水和地下水、污染源排放廢水)、空氣、生物、土壤、產品中微量鈾的分析。采用激光熒光法測定五氧化二釩中的微量鈾,可以在一定程度上避免五氧化二釩產品對釩酸銨滴定的影響、對儀器進樣管路的污染以及出現測定偏差等問題,進而達到、高質量的分析目標。
以NiO,Fe2O3,Ag粉和微量V2O5為原料,用粉末冶金法制備摻雜V2O5的鎳鐵尖晶石金屬陶瓷惰性陽極,研究V2O5對惰性陽極材料微觀形貌和電導率的影響。結果表明:添加V2O5后,V2O5與Fe2O3和NiO形成低熔點的化合物Ni2FeVO6,該物質在燒結過程中呈液相。液相的出現使金屬銀在陶瓷相中呈細長的線狀分布。能譜分析發現:金屬相中含有陶瓷相的組成,說明金屬相與陶瓷相間的潤濕性有所改善。同時,樣品的電導率顯著提高。當添加2.0%(以質量計)V2O5時,樣品的電導率約為無添加劑的Ag/NiFe2O4金屬陶瓷樣品的7倍,這主要是因為V2O5在燒結過程中形成液相,改善金屬相與陶瓷相間的界面相容性,從而改變金屬相在陶瓷相中的分布狀況。摻雜后,樣品的電導率在450~650℃之間發生突變,呈現急劇上升,這可能是由于添加劑誘發NiFe2O4的磁性發生變化,從而導致電導率發生突變。