<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Научное обозрение. Технические науки</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2500-0799</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-1139</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДА ДЛЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Чернявина</surname>
              <given-names>В.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Chernyavina</surname>
              <given-names>V.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>ber@sfedu.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff37dd9046"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Бережная</surname>
              <given-names>А.Г.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Berezhnaya</surname>
              <given-names>A.G.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>ber@sfedu.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff37dd9046"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Попилешко</surname>
              <given-names>Я.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Popileshko</surname>
              <given-names>Y.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>ber@sfedu.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff37dd9046"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff37dd9046">
        <institution xml:lang="ru">ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">Southern Federal University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2016-06-01">
        <day>01</day>
        <month>06</month>
        <year>2016</year>
      </pub-date>
      <issue>6</issue>
      <fpage>110</fpage>
      <lpage>113</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-engineering.ru/ru/article/view?id=1139</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В работе исследовано влияние  природы активированного угля, концентрации связующего на электрохимические параметры композитных угольных электродов. Установлено, что для композитов  на основе  активированного  угля марки  Norit DLS Supra 30, содержащих   2% поливинилиденфторида получены максимальные емкостные характеристики. При увеличении скорости развертки до 80 мВ/с композитный углеродный материал  теряет   20 % емкости. По результатам электрохимических исследований водные электролиты с концентрацией   0, 7 М обеспечивают широкий диапазон потенциалов электрохимической стабильности и удельной емкости исследуемых композитных материалов.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The influence of the nature  of the activated  carbon ,  the concentration of the binder  in the electrochemical parameters of composite carbon electrodes. It was found that for the composites based on activated carbon brand Norit DLS Supra 30 containing 2% PVDF obtained maximum capacitive characteristics. By increasing the scan rate 80 mV / s   composite carbon material loses 20% of its capacity. According to the results of electrochemical studies with aqueous electrolytes at concentrations of 0, 7 M provide a wide range of potentials and electrochemical stability study specific capacity of composite materials.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>суперконденсатор</kwd>
        <kwd>активированный уголь</kwd>
        <kwd>композитный электрод</kwd>
        <kwd>водный электролит</kwd>
        <kwd>удельная емкость</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>supercapacitor activated carbon composite electrode</kwd>
        <kwd>an aqueous electrolyte specific capacitance</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1.	Галперин, В.А. Суперконденсатор на основе УНТ с использованием псевдоемкости тонких слоев оксидов металлов / В.А. Галперин, Д.Г. Громов, Е.П. Кицюк // Нано - и микросистемная техника. – 2014, №6. – С.33-36.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.	Голубев, И.А. Обзор современных конденсаторов // Современная электроника. – 2006, №5. – С. 16-21.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3.	Деспотули, А. Суперконденсаторы для электроники / А. Деспотули, А. Андреева // Современная электроника. – 2006, №6. – С. 46-51.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4.	Жен Х.Я. Влияние характеристик пор на электрохимическую емкость активированных углей / Х.Я. Жен, А.М. Ю, К.А. Ма // Электрохимия. - 2012. – Том 48, №2. - С. 1294-1302.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5.	Писарева, Т.А. Физические основы накопления энергии и электродные материалы электрохимических конденсаторов // Вестник Удмурдского университета. - 2014. - Выпуск 3. - С. 30-41.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6.	Рачий, Б.И. Композиция «нанопористый углерод – термически расширенный графит», как эффективный электродный материал для суперконденсаторов / Б.И. Рачий, И.М. Будзуляк, Е.А. Иваненко // Электронная обработка материалов. - 2015. – Том 51, №5. - С. 90-98.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7.	Соляникова, А.С. Композитные электроды электрохимических конденсаторов на основе углеродных материалов различной структуры / А.С. Соляникова, М.Ю. Чайка, А.В. Боряк // Электрохимия. - 2014. – Том 50, №5. - С. 470-479.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8.	Чайка, М.Ю. Влияние состава наноструктурного электродного материала суперконденсатора на его электрохимические характеристики / М.Ю. Чайка, В.С. Норшков, Д.Е. Силютин // Вестник Воронежского государственного технического университета. - 2012. – Том 8, №7. - С. 2.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
