版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、超級電容器是一種介于傳統(tǒng)電容器和電池之間的新型儲能元件。與傳統(tǒng)靜電電容器相比,超級電容器具有更高的能量密度;與電池相比,具有更大的功率密度。超級電容器具有瞬間釋放特大電流、充放電效率高、循環(huán)壽命長等特點。在移動通信、信息技術、消費電子、電動汽車、航空航天和國防科技等領域具有重要和廣闊的應用前景,在世界范圍內(nèi)引起了極大關注。超級電容器的研究,主要集中在高性能電極材料的研究上。本文選定納米ZnO、多壁碳納米管(MWCNTs)及其ZnO復合材
2、料、碳納米纖維(CNFs)及其MnO2復合材料作為超級電容的電極材料,通過XRD、SEM技術對其微觀結構和形貌進行了分析,通過循環(huán)伏安和恒流充放電測試方法對其電容性能進行了研究。主要研究內(nèi)容和創(chuàng)新點如下:
1.首次提出用納米ZnO作為超級電容器的電極材料。利用液相共沉淀法,以Zn(NO3)2·6H2O為原料,聚乙二醇(PEG)為結構導向劑,通過改變沉淀劑KOH的用量制備了花瓣狀和繡球狀ZnO納米粒子,并研究了ZnO的形貌對其電
3、容性能的影響。實驗結果表明,花瓣狀ZnO電極和繡球狀ZnO電極在2mol/L KNO3溶液中、0.00~1.00V(vs.SCE)的電位窗口范圍內(nèi)均具有良好的電容特性和較好的功率特性。與繡球狀ZnO電極相比,花瓣狀ZnO電極具有較高的比電容。這可能是由于花瓣狀ZnO電極具有較高的比表面積,電化學活性較高。當電流為0.5μA時,花瓣狀ZnO電極比電容為84.90F/g,能量密度為42.45 Wh/Kg時,功率密度為4.25KW/Kg。20
4、0次循環(huán)后花瓣狀ZnO電極和繡球狀ZnO電極比電容分別增加9.38%、8.70%,說明兩種形貌的ZnO電極均具有較好的循環(huán)穩(wěn)定性和電容穩(wěn)定性。
2.用高比表面積、高導電性的MWCNTs及其ZnO復合材料作超級電容器的電極材料。在研究MWCNTs電容性能的基礎上,利用超聲化學法在高比表面積、高導電性的MWCNTs上沉積ZnO作為復合材料并研究其電容性能。實驗結果表明,MWCNTs電極和MWCNTs/ZnO復合電極在2mol/L
5、KNO3溶液中、0.00~1.00V(vs.SCE)的電位窗口范圍內(nèi)均具有良好的電容特性和較好的功率特性。當電流為10μA時,MWCNTs電極和MWCNTs/ZnO復合電極的比電容分別為188.25F/g和333.10F/g。200次循環(huán)后MWCNTs電極和MWCNTs/ZnO復合電極比電容分別衰減了19.83%、16.43%。說明MWCNTs電極和MWCNTs/ZnO復合電極均具有較好的循環(huán)穩(wěn)定性和電容穩(wěn)定性。
3.利用電紡
6、絲技術制備CNFs和CNFs/MnO2復合材料,并首次將二者用作超級電容器電極材料。實驗結果表明,CNFs電極和CNFs/MnO2復合電極在2mol/LKNO3溶液中、O.00~1.00V(vs.SCE)的電位窗口范圍內(nèi)均具有良好的電容特性和較好的功率特性。在電流為5μA時,CNFs電極和CNFs/MnO2復合電極的比電容分別為59.00F/g、146.03F/g。200次循環(huán)后CNFs電極和CNFs/MnO2復合電極的比電容分別衰減了
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 金屬氧化物-聚苯胺-碳材料三元復合材料的構建及其在超級電容器中的應用.pdf
- 石墨烯-金屬氧化物復合材料超級電容器電極材料研究.pdf
- 金屬氧化物-碳基復合材料的制備及超級電容器的研究.pdf
- 石墨烯-金屬氧化物復合電極材料的制備及其在超級電容器中的應用.pdf
- 納米碳-過渡金屬氧化物超級電容器電極材料的研究.pdf
- 炭基金屬氧化物納米復合材料的制備及超級電容器性能.pdf
- 超級電容器用過渡賤金屬氧化物-碳復合電極材料研究.pdf
- 基于鈷氧化物復合材料的超級電容器性能研究.pdf
- 碳材料在超級電容器中的應用.pdf
- CoAl-層狀雙金屬氫氧化物復合材料的制備及其在超級電容器中的應用.pdf
- 鈷酸鋅-碳材料復合材料在超級電容器上的應用.pdf
- 鎳鈷氧化物納米材料制備及其在超級電容器中的應用.pdf
- 過渡金屬氧化物超級電容器.pdf
- 復合氧化物作為超級電容器電極材料的研究.pdf
- 石墨烯和金屬氧化物電極材料及其非對稱結構超級電容器研究.pdf
- 金屬氧化物多級結構的制備及其在超級電容器中的應用.pdf
- 金屬氧化物超級電容器的研究.pdf
- 碳化硅納米線及金屬氧化物-氫氧化物復合材料在超級電容器中的應用研究.pdf
- 金屬氧化物-碳微球復合材料超級電容特性研究.pdf
- 用于超級電容器的金屬氧化物及其復合電極材料的制備與性能研究.pdf
評論
0/150
提交評論