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文檔簡介
1、超級電容器作為一種高效的能量存儲裝置,具有廣闊的應用前景。碳納米管因具有高的比表面積和良好的導電性,是超級電容器研究的熱點材料,但制備過程通常采用催化劑和粘結劑,對電化學性能和力學性能存在嚴重影響。本論文在316L不銹鋼表面進行化學氣相沉積(CVD)制備碳納米管陣列,無需外源催化劑和粘結劑,即可用于超級電容器電極。直接在不銹鋼基體上生長的碳納米管陣列與基底結合牢固,接觸電阻極小,具有很高的比表面積。通過可控氧化使碳納米管陣列暴露出更多的
2、邊平面結構以提升電化學活性。通過負載高電容活性的過渡金屬氧化物MnO2,有效改善半導體MnO2導電性和倍率性能。主要研究內(nèi)容如下:
(1)在316L不銹鋼表面通過化學氣相沉積法制備碳納米管陣列,再經(jīng)過化學氧化處理,可控暴露出碳納米管的邊平面,電極的親水性得到極大提高。通過電化學方法沉積MnO2納米材料,以1.0mol/L Na2SO4和0.2mol/L Mn(Ac)2的混合電解質(zhì)溶液,通過調(diào)整電沉積時間(400s,800s,1
3、200s)實現(xiàn)MnO2/CNTs復合結構的優(yōu)化和電化學性能的提高。測試表明,沉積800s所制備的復合材料電極具有最好的電容性能,未經(jīng)氧化處理的納米碳管陣列上MnO2沉積量很少且不牢固,在循環(huán)穩(wěn)定性測試中MnO2易脫落,循環(huán)1000圈后保留初始電容值的80.1%。而經(jīng)氧化處理的納米碳管陣列上能夠很好的負載MnO2,在1A/g時比電容可達521F/g,循環(huán)1000圈后,電容值仍保留95.7%。
(2)采用熱化學的方法,在0.03m
4、ol/L KMnO4溶液中,利用納米碳管陣列還原KMnO4得到MnO2,制備MnO2@CNTs納米核殼結構。反應時間分別為1h、2h、3h,以探究更好的形貌結構和電容性能。通過兩步簡單反應制備的MnO2@CNTs-2h樣品展現(xiàn)鱗片狀MnO2和良好的核殼結構;在1mA cm-2電流密度條件下,電容值達221mF cm-2。循環(huán)穩(wěn)定性測試1000圈,電容值保留為88.7%。這里,不銹鋼被用作超級電容器的簡單集流體;生長在不銹鋼上的碳納米管作
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