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1、當(dāng)今世界的能源需求主要是通過消耗化石燃料等資源而提供的,這導(dǎo)致了全球的生態(tài)問題,并對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)產(chǎn)生了持久的不良影響。因此社會(huì)迫切需要開發(fā)高效、環(huán)保和高性價(jià)比的儲(chǔ)能設(shè)備,以滿足各個(gè)領(lǐng)域的能源需求。因此環(huán)保安全、低成本、高性能的超電容器件和電池對(duì)便攜式電子產(chǎn)品以及電動(dòng)汽車越來越重要。過渡金屬類水滑石電極材料,作為層狀材料的代表,由于具有較高的比電容量和能量密度且價(jià)格低廉、容易制備,近年來已成為堿性電池、超電容器等電極材料的研究熱點(diǎn)。然而,在
2、傳統(tǒng)的超電容器件和電池中,正極通常由活性材料、粘合劑、導(dǎo)電添加劑等混合而成,這會(huì)導(dǎo)致離子和電子擴(kuò)散效率低,從而影響電化學(xué)性能。而納米陣列材料,比普通納米材料具有更大的電化學(xué)活性比表面,并且活性材料和基底良好的接觸使其具有更高的電導(dǎo)率。因此將活性材料通過納米陣列的構(gòu)筑,實(shí)現(xiàn)高性能的電極具有廣泛的前景。電極材料的結(jié)構(gòu)對(duì)于器件儲(chǔ)能性能影響極大,因此應(yīng)進(jìn)一步探索和優(yōu)化活性材料的結(jié)構(gòu)和形貌。針對(duì)以上問題,本文將論述述如下:
1、在溫和條
3、件下利用一步水熱法合成鎳釩水滑石納米陣列材料,通過控制鎳離子和釩離子不同的投料比,制備電化學(xué)性能最優(yōu)的NiV-LDH陣列材料。對(duì)該陣列材料進(jìn)行了結(jié)構(gòu)表征,以及利用各種電化學(xué)測(cè)試方法研究材料的電化學(xué)儲(chǔ)能性能。鎳釩水滑石納米陣列材料,應(yīng)用于超電容儲(chǔ)能電極研究在世界范圍內(nèi)屬于首次報(bào)道。通過測(cè)試結(jié)果表明,NiV-LDH納米陣列材料在1Ag-1的電流密度下比電容值可達(dá)到2420F g-1,而在20A g-1的大電流密度下,該陣列材料的比電容依然可
4、以達(dá)到1066F g-1,大電流下的倍率特性44.5%,另外在20Ag-1的大電流密度下,循環(huán)2000次后容量保留約68%,這對(duì)于材料的實(shí)際應(yīng)用有很大意義。由于特殊的結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)使得NiV-LDH納米陣列材料材料具有穩(wěn)定α-Ni(OH)2的晶相的特性,實(shí)現(xiàn)材料優(yōu)異的電化學(xué)儲(chǔ)能性能。鎳釩水滑石納米陣列材料,是一種高性能且具有廣泛應(yīng)用前景的超級(jí)電容器電極材料。
2、利用簡(jiǎn)單而有效的水熱法,在多孔的泡沫鎳上原位沉積生長(zhǎng)多層級(jí)結(jié)構(gòu)Co3O
5、4@NiV-LDH納米陣列材料,實(shí)現(xiàn)電極活性材料的高負(fù)載和提升電極面積比電容量。對(duì)該陣列材料進(jìn)行了結(jié)構(gòu)表征,以及研究材料的電化學(xué)性能。這種新型的多級(jí)納米陣列結(jié)構(gòu)結(jié)合了大孔泡沫鎳和核/殼納米線陣列的優(yōu)點(diǎn),如有效提升電極材料電導(dǎo)率,提高比表面積,縮短了離子擴(kuò)散和電子傳輸?shù)穆窂?。?shí)驗(yàn)測(cè)試結(jié)果顯示,該多層級(jí)結(jié)構(gòu)Co3O4@NiV-LDH殼核納米陣列材料,實(shí)現(xiàn)單位面積高載量(~11.1mg cm-2)、極高的面積比容量(1.98mAh cm-2在
6、5mA cm-2電流密度下)、優(yōu)異的倍率特性和循環(huán)性能(充放電循環(huán)測(cè)試1000次后未有容量衰減),應(yīng)用于電池的正極具有極大前景。因此,將該多級(jí)納米陣列材料與鋅基負(fù)極搭建成一個(gè)新型的鎳/鈷-鋅電池,經(jīng)過電化學(xué)測(cè)試,該電池可以展現(xiàn)出優(yōu)異的儲(chǔ)能特性,高工作電壓窗口(1.71V)、較高的能量密度(高達(dá)2.2mWh cm-2)和功率密度(高達(dá)82.0mW cm-2)、良好的循環(huán)穩(wěn)定性。該電化學(xué)性能的提高歸因于獨(dú)特的層次陣列結(jié)構(gòu)和材料間的協(xié)同效應(yīng)。
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