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文檔簡介
1、伴隨經(jīng)濟的發(fā)展,能源問題及環(huán)境問題成為了我們亟需解決的問題。如今越來越多的新型能源走入我們的生活,而若將新能源與電能之間實現(xiàn)轉化利用,則可增大新能源的適用范圍。超級電容器為一種介于傳統(tǒng)電容器與二次電池的新型元件,其擁有電導率高、充放電速度快、循環(huán)穩(wěn)定性好等優(yōu)勢,是現(xiàn)如今研究的熱點。如今超級電容器逐漸受到研究人員的重視,其使用的方向也越來越多。超級電容器在航天、軍事、工業(yè)、國防方面均具有廣泛的應用。本文主要關注的為電極材料的研究,采用熔融
2、硝酸鹽作為電解質,因其具有熔點低、毒性低、腐蝕性小且價格便宜等優(yōu)點。
本論文采用掃描電鏡對所制備的樣品形貌進行分析,采用 X-射線衍射對樣品成分進行研究分析,采取循環(huán)伏安法、恒流充放電法及交流阻抗法對電極材料的電化學性能進行研究。
1.研究了活性炭電極在不同集流體上的電化學性能,及其在不同硝酸鹽電解質中的電化學性能,并選擇出最適合的集流體及性能最好的電解質。研究表明:150℃時,對于活性炭電極來說,集流體為泡沫鎳時電
3、化學穩(wěn)定性最好,且硝酸鹽的最好配比為NaNO3-LiNO3-KNO3(17:30:53 wt.%),電位范圍為-0.8~0.6 V,當掃速為2 mV/s時,比容量最高可達183 F/g,電流密度為8 mA/cm2時,放電比容量為242 F/g。
2.通過水熱法制備MnO2,研究表明:最佳制備條件為反應溫度140℃,反應時間6 h,此時MnO2的比容量最大。當實驗溫度為150℃,電位范圍為-0.2~0.8 V時,此時當電流密度為
4、15 mA/cm2時,放電比容量為365 F/g,在循環(huán)性能測試中,循環(huán)500次,其比容量僅衰減了8.9%,具有良好的循環(huán)穩(wěn)定性。
制備了MnO2與活性炭的復合材料,當[C:MnO2]質量比為1:4時,電極具有最大的比容量,表現(xiàn)最好。這說明復合后,電極材料的性能得到了提高。
3.研究了 MnO2和活性炭(AC)電極材料,制作了 MnO2/AC、[MnO2/AC]/AC、MnO2/MnO2及AC/AC超級電容器,研究表
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