【摘 要】
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活性炭具有良好的孔隙结构和稳定的物化性质,而且还具有发达的微孔、中孔、大孔等孔结构,高达几百甚至几千平米每克的比表面以及良好的导电性,因此,活性炭是一种非常理想的双
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活性炭具有良好的孔隙结构和稳定的物化性质,而且还具有发达的微孔、中孔、大孔等孔结构,高达几百甚至几千平米每克的比表面以及良好的导电性,因此,活性炭是一种非常理想的双电层超级电容器的电极材料。而比表面积和孔结构是决定其电化学性能的两个关键因素。但是由于从制备活性炭到生产电极的过程中,很多步骤都会影响这两大要素。尤其在加入导电剂和粘结剂后,电极的孔结构受到很大影响。在充放电过程中显示动态的电化学性能与其孔结构变化有很大关系。活性炭以其高孔隙率和良好的物理化学稳定性,越来越受到商用超级电容器的重视。电极的孔隙结构和比表面积决定其电容大小,但这些参数在电极制备过程中会发生变化,影响电容性能。在本研究中,考虑到电极材料薄膜被压在泡沫镍上后。我们首先探讨了压力对于电极的孔结构影响。发现了压力会减少电极材料颗粒之间的堆积孔。之后,我们探究了聚四氟乙烯作为粘结剂对于电极孔结构的影响.其质量比越大,对于电极的孔结构的破坏也越大。之后,我们分别探究了两种常见的导电材料(科琴黑和石墨烯)对于电极孔结构的影响。优化了活性炭,导电剂以及粘结剂的比例。得到了最佳的配比(93:3:3)。电极电容增加1 7%,具有良好的循环稳定性。总之,这些发现对进一步优化电极制备工艺和提高工业应用中的超电容性能具有重要的应用前景。为了进一步的探索电极在充放电循环过程中的孔结构变化对于电极的电化学性能的影响,我们分别对电极的充放电前后的孔结构进行了表征,发现之前被堵住的孔结构重新打开。而在电化学交流附抗谱的nyquist图中,电荷转移电阻Rct随着充放电循环次数的增加而增大,这表明随着电极膨胀所带来的分别是比表面的升高和导电率的下降。为了抑制导电率下降所带来的Rct升高,我们发现具有柔韧性的石墨烯具有更好的循环性能.除此之外,我们通过化学交联的石墨烯-活性炭-科琴黑代替物理交联组成结构更加稳定导电网络使得其电化学性能得到进-步的提高.
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