Ementa:
1) Como os pseudocapacitores armazenam energia? Análise Teórica e Ilustração Experimental; 2) Melhoria do Processo Pseudocapacitivo para Dispositivos de Armazenamento de Energia: Analisando o Transporte de Carga Usando Estudo Eletrocinético; 3) óxidos metálicos; 4) Polímeros; 5) funcionalização; 6) Materiais a base de carbono; 7) Materiais compósitos; 8) Eletroquímica de eletrodo e dispositivo; 9) Conjunto de células [1] - [7]
Bibliografia:
[1] A. L. Brisse, P. Stevens, G. Toussaint, O. Crosnier, and T. Brousse, “Ni(OH)2and NiO based composites: Battery type electrode materials for hybrid supercapacitor devices,” Materials. 2018. [2] F. Béguin and E. Frąckowiak, Supercapacitors : materials, systems, and applications. Wiley-VCH, 2013. [3]F. Béguin and E. Frackowiak, Eds., Supercapacitors: Materials, Systems, and Applications. John Wiley & Sons, 2013. [4]C. Zhong, Y. Deng, W. Hu, J. Qiao, L. Zhang, and J. Zhang, “A review of electrolyte materials and compositions for electrochemical supercapacitors,” Chemical Society Reviews, vol. 44, no. 21. pp. 7484–7539, 2015. [5]C. Zhong, Y. Deng, W. Hu, J. Qiao, L. Zhang, and J. Zhang, “A review of electrolyte materials and compositions for electrochemical supercapacitors,” Chemical Society Reviews. 2015. [6]A. Eftekhari and M. Mohamedi, “Tailoring pseudocapacitive materials from a mechanistic perspective,” Materials Today Energy. 2017. [7]L. Kong, C. Zhang, J. Wang, W. Qiao, L. Ling, and D. Long, “Nanoarchitectured Nb2O5hollow, Nb2O5@carbon and NbO2@carbon Core-Shell Microspheres for Ultrahigh-Rate Intercalation Pseudocapacitors,” Sci. Rep., 2016.
Ano de Catálogo: 2021
Créditos: 4
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Número de alunos matriculados: 9
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Regular
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