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文檔簡介
1、碩士學位論文超級電容薄膜電極的電射流沉積及其性能研究Preparationandperformancestudyofthinf1melectrodesforsupercapacitorpreparedbyEjetdeposition國家自然科學基金(No51275076)資助項目學號:21204139完成日期:2Q!墨生魚旦墨旦大連理工大學DalianUniversityofTechnology大連理工大學碩士學位論文摘要超級電容器是一
2、種新型的儲能裝置,能量密度高、循環(huán)穩(wěn)定性好、充放電速率快、環(huán)境友好,在通訊設備、航空航天、移動電子、交通設施等領域有重要應用前景。電極作為超級電容器的核心部件、能量儲存的場所,其結構對超級電容器的性能具有重大的影響。本論文利用電射流沉積技術制備超級電容用石墨烯/聚苯胺薄膜電極,通過改變沉積參數(shù)得到不同結構的薄膜電極,并對電極性能進行對比研究。本文介紹了電射流沉積試驗平臺、工作參數(shù)以及實驗流程。用原位聚合法制備石墨烯/聚苯胺復合材料,并對
3、其懸浮液的物理性質進行實驗、分析,最終得到符合錐柱型電射流模式要求的納米復合材料懸浮液。在錐柱模式下,分別對石墨烯/聚苯胺復合材料懸浮液進行了單層和薄膜的沉積成型試驗。研究了不同沉積參數(shù)(電壓、沉積高度和流量)對沉積顆粒粒徑、顆粒分布以及薄膜結構的影響。結果表明,射流電壓主要影響電射流沉積的工作模式,在錐柱射流模式下,射流電壓對顆粒粒徑,顆粒分布的影響較?。怀练e高度和懸浮液流量則對沉積效果有重要影響,降低流量和增加沉積高度,均可使沉積顆
4、粒的粒徑減小,且因單位面積沉積的顆粒數(shù)減少,所獲得的薄膜結構也更為疏松,形成插層狀的空間結構;反之,降低沉積高度或增加流量,沉積顆粒粒徑增加,薄膜結構致密性相應增強。采用電射流沉積工藝,通過改變沉積參數(shù),獲得不同孔隙結構的石墨烯/聚苯胺復合材料薄膜電極。用三電極體系分別對其進行循環(huán)伏安、交流阻抗和恒電流充放電測試。實驗結果表明,隨著沉積高度的增加(從3mm到6mm),所獲得的電極結構越疏松,電極活性面積、質量比電容相應提高。當沉積高度為
5、6mm、4mm和3mm時,復合薄膜電極的比電容分別為2962Fg一、2834Fgd和2631Fg~。分別采用電射流沉積和傳統(tǒng)涂覆法制備的薄膜電極組裝成超級電容器,對比研究了不同電極制備方法下超級電容器的性能。結果表明,電射流沉積法制備的超級電容器在500mAg“的電流密度下比電容達到228Fg~,經過1000次的循環(huán)充放電后容量保留92%,分別比傳統(tǒng)涂覆方法提高了11%和7%,表明電射流沉積法能夠有效提高電極材料的比電容和循環(huán)壽命。關鍵
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