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文檔簡介
1、超級電容器作為一種新能源設備,具有功率密度高,循環(huán)壽命長,工作溫度范圍寬,環(huán)境友好等優(yōu)點,在電子、機械、新能源汽車的應用等各方面均有廣闊的應用前景,已經(jīng)成為能源存儲領域的研究熱點。影響其性能的關鍵要素為制備超級電容器所用的電極材料,因此,電極材料的制備成為超級電容器研究中的重點。
本文以原料易得,成本低廉且環(huán)境相容性好的二氧化錳(MnO2)和氧化石墨烯(graphene oxide,GO)作為電極復合材料。通過液相法制備MnO
2、2,利用改進的Hummers法制備氧化石墨(graphite oxide),經(jīng)超聲剝離后獲得GO,然后對其進行熱處理得到還原后的氧化石墨烯(reduced grapheneoxide,RGO),分別使GO與RGO與MnO2復合得到復合電極材料。采用掃描電鏡(SEM)、X射線衍射(XRD)、傅里葉紅外(FT-IR)、四探針法和循環(huán)伏安測試表征分析了復合材料的表面形貌、微觀結構、電導率和比電容。
對所制備的GO進行熱還原后,得到R
3、GO的片層間距減小,結構完整性受到一定破壞,有碎屑化情況。此外,不同溫度下的熱還原使得RGO上的含氧官能團被不同程度的去除,同時,其電導率也隨熱還原溫度的提高而增大。對其進行循環(huán)伏安測試;在2mV/s的掃描速率下計算得到未經(jīng)熱還原的GO比電容值為5F/g,在熱處理后其比電容值呈現(xiàn)先增高后降低的趨勢,其中600℃熱處理時比電容最高,為42F/g。
使用乙醇(CH3CH2OH)還原高錳酸鉀(KMnO4)的方法制備得到了MnO2,通
4、過測試確定了其為電化學性能較好的δ-MnO2,其微觀結構為層狀,在2mV/s的掃描速率下,通過循環(huán)伏安測試計算得到其比電容值為171F/g。
相較于純MnO2和未經(jīng)熱還原的GO/MnO2電極材料,對GO進行熱還原后與MnO2復合得到電極材料的比電容均得到提高。分析原因為:GO的加入顯著降低了MnO2的團聚程度,增大了MnO2參與贗電容反應的活性面積。而熱還原得到的RGO可以有效提高復合材料的電導率,其殘留的含氧官能團提供了一定
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