超級電容器電極材料的制備與研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、超級電容器作為一種新型儲能器件,具有能量密度和功率密度高、比容量大等特點。它在電動汽車、移動通訊和國防等領(lǐng)域有巨大的市場前景,因此受到國內(nèi)外研究人員的關(guān)注。在影響超級電容器性能的所有因素中,電極材料的性能起著決定性的作用。因此,本論文選定二氧化錳、碳納米管、氧化鎳作為超級電容器的電極材料,旨在制備和研究具有良好電容特性的超級電容器電極材料。論文的主要研究內(nèi)容有: (1)利用化學(xué)沉淀法制備MnO2粉末材料并研究其電化學(xué)行為。采用循

2、環(huán)伏安法對MnO2電極材料進行測試,在1mol/L Na2SO4電解液、-0.2~+0.8V掃描電位內(nèi),不同掃描速率下電極均表現(xiàn)出理想的電容特性,當(dāng)掃描速率等于1mV/s時得到最大比容量253.5F/g。研究了40℃和150℃熱處理溫度的MnO2材料在100mA/g充放電流密度下的恒流充放電特性,結(jié)果比容量接近,但是150℃熱處理得到的Mn02材料具有更好的循環(huán)充放電性能。 (2)研究碳納米管(carbon nanotubes,

3、CNTs)電極材料的循環(huán)伏安特性和恒流充放電性能。碳納米管具有理想的雙電層電容特性,但是未處理過的碳納米管材料比容量偏小。在lmol/L Na2SO4溶液、-0.2+0.8V掃描電位內(nèi),以lmV/s的掃描速率進行循環(huán)伏安測試,結(jié)果得到最大比容量為27.3F/g。 (3)采用濃硝酸對碳納米管進行回流處理并研究其電化學(xué)行為。對回流處理碳納米管材料進行SEM和TEM表征,發(fā)現(xiàn)碳納米管原本封閉的端口被打開,催化劑已經(jīng)被去除。在50mA/

4、g電流密度下,回流時間越長的碳納米管材料比容量越高,80h回流得到的電極比容量最大,達到38/3F/g,比回流之前的8/3F/g要高。 (4)采用不同的催化劑在泡沫鎳導(dǎo)電基體上生長碳納米管作為超級電容器電極并研究其電容特性。經(jīng)SEM和TEM測試,制備的材料是長5um、直徑100nm左右的定向碳納米管(alligned carbon nanotubes,ACNTS)。這種定向碳納米管電極具有很高的比容量。在1mol/L Na2SO

5、4電解液、-0.2~+0.8V電位范圍內(nèi),0.1M Ni催化劑制備的電極材料在掃描速率等于1mV/s時最高比容量達到278.2F/g。 (5)研究二氧化錳/CNTs復(fù)合電極材料的電容特性。結(jié)果表明,復(fù)合電極具有二氧化錳的高比容量特性,同時也具有碳納米管的良好循環(huán)充放電性能。 (6)研究氧化鎳電極材料的電容特性。將制備的Ni(OH)2粉末進行熱處理得到NiO材料。比較不同工藝條件制備的Ni0材料,發(fā)現(xiàn)反應(yīng)溶液pH值等于11

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