超級電容器電極材料的制備.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著人口的不斷增長和工業(yè)的迅猛發(fā)展,人類對電能的需求也急劇增加,電能逐漸成為能源的主要消耗方式。但與此同時,化石能源逐漸枯竭,我們需從水能、太陽能、風(fēng)能、潮汐能等其它能源中轉(zhuǎn)換電能,太陽能、風(fēng)能、潮汐能等可再生能源屬于微電源,其容量為幾十千瓦到幾十兆瓦。這些可再生能源本身具有很多缺點,例如風(fēng)能和潮汐能不穩(wěn)定、太陽能晝夜不均等,這樣在供電過程中會出現(xiàn)不穩(wěn)定和不連續(xù)等問題,直接影響到供電質(zhì)量,出現(xiàn)電壓突變和電源中斷等現(xiàn)象。因此為保證可靠的供

2、電質(zhì)量,需配備配套的儲能系統(tǒng)。
  典型的儲能裝置有蓄電池和超級電容器。超級電容器是一種新型儲能裝置,與蓄電池相比,超級電容器具有很多優(yōu)點,如功率密度大、放電電壓高、自放電低、無記憶效應(yīng)、循環(huán)壽命長、環(huán)境友好等,受到國內(nèi)外學(xué)者的廣泛關(guān)注。電極材料是超級電容器儲能系統(tǒng)的核心,它直接決定了超級電容器儲能性能的好壞。對于電極材料本身來說,其微觀形貌、結(jié)構(gòu)、導(dǎo)電性、比表面積、電位窗口等都對其性能的發(fā)揮起著重要作用。本文旨在從不同角度對電極

3、材料進行優(yōu)化研究,尋找新的、性能優(yōu)良的電極材料,并組裝非對稱型超級電容器。具體的研究內(nèi)容如下:
  1.采用一步水熱法成功制備出Ni(OH)2/AC-Ni復(fù)合電極。以泡沫鎳網(wǎng)為基底,其三維多孔結(jié)構(gòu)為活性材料的生長提供了足夠的空間。Ni(OH)2/AC-Ni的結(jié)構(gòu)和形貌由SEM、XRD、Raman、FT-IR和EDS表征,并采用傳統(tǒng)的三電極測試系統(tǒng)對其進行電化學(xué)性能測試。測試結(jié)果顯示,①Ni(OH)2/AC-Ni復(fù)合電極為三維多孔狀

4、,活性炭被Ni(OH)2納米片包裹起來,兩者為物理混合,未產(chǎn)生新的物質(zhì)。②經(jīng)電化學(xué)性能測試發(fā)現(xiàn) Ni(OH)2/AC-Ni復(fù)合電極的面積比電容最高可達1.75 F/cm2(電流密度為0.6 mA/cm2)。當(dāng)電流密度高達16 mA/cm2時,比電容仍有0.65 F/cm2,顯示出其優(yōu)異的電化學(xué)性能。在相同電流密下進行循環(huán)充放電測試,1000次循環(huán)后 Ni(OH)2/AC-Ni復(fù)合電極電容保持率為80%左右而 Ni(OH)2-Ni電極僅有

5、62.3%,充分體現(xiàn)了活性炭在復(fù)合電極中的作用。
  2.兩步法制取Ni-Fe LDH。首先以泡沫鎳網(wǎng)為基底,F(xiàn)eCl2、Ni(NO)3為鐵源和鎳源、乙二醇和去離子水的混合溶液為溶劑、尿素為沉淀劑,采用水熱合成法得到了Ni-Fe LDH,接著用硫脲溶液(溶劑為乙二醇)對其進行硫化改性。Ni-Fe LDH的面積比電容和循環(huán)性能都不理想,而硫化后改性后的 Ni-Fe LDH電極形貌保持不變,比電容提高了近20倍,電流密度為0.73 m

6、A/cm2時,面積比電容高達0.944 F/cm2,表明硫脲改性對Ni-Fe LDH的具有積極的影響。
  3.將本文中獲得的電極分別作為正負(fù)極組裝非對稱型超級電容器。以Ni(OH)2/AC-Ni正極、硫化改性后的Ni-Fe LDH為負(fù)極的非對稱超級電容器,電位窗口為正負(fù)極電位窗口的綜合即0 V-1.75 V。經(jīng)電化學(xué)性能測試結(jié)果顯示,非對稱超級電容器具有電化學(xué)性能,面積比電容為0.217 F/cm2(電流密度為0.66 mA/c

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