【摘 要】
:
电化学电容器也称作超级电容器,因具有高功率密度、高能量密度和长使用寿命等特性在许多领域都得到了广泛的应用。为满足现代市场各种多功能的便携式电子器件的需求,发展集超
论文部分内容阅读
电化学电容器也称作超级电容器,因具有高功率密度、高能量密度和长使用寿命等特性在许多领域都得到了广泛的应用。为满足现代市场各种多功能的便携式电子器件的需求,发展集超薄性、高储能性、高功率、轻便性及环保性于一体的电化学电容器引起研究者们的极大兴趣。高储能、价廉、环保的电极材料的合成是实现电化学电容器广泛应用的关键之一。本论文利用具有较大比表面积和高导电性的碳纸作为基底材料,讨论了不同处理方法对碳纸的表面结构和及电容性能的影响;用电化学沉积法在碳纸上沉积了二氧化锰和二氧化锰/石墨烯复合物,研究了复合材料的电容性能。(1)碳纸用不同热处理方法处理后,用扫描电子显微镜(SEM)、XPS和XRD等方法对碳纸的表结构进行了表征,用循环伏安法(CV)对其进行电容性能测试,发现不同处理方法对碳纸的表面结构及电化学性能有很大的影响;(2)用处理后的碳纸为工作电极,以高锰酸钾-磷酸缓冲溶液为电解液,用循环伏安法沉积二氧化锰,所得电极用SEM观察电极材料的表观形貌,用CV、恒电流充放电(CD)和电化学阻抗(EIS)研究其电容性能。结果表明,复合电极材料的形貌和电容性能与碳纸表面所含的缺陷、表面含氧基团的多少以及二氧化锰的沉积厚度等因素的影响。处理过的碳纸纤维表面沉积二氧化锰的厚度为230nm左右时,电极材料有最佳的电容性能,1Ag-1的电流密度测试,二氧化锰的比电容可达745Fg-1(3)用高温深度处理的碳纸作为工作电极,以高锰酸钾-磷酸缓冲溶液为电解液,用循环伏安法沉积二氧化锰和石墨烯的复合物,用SEM观察电极材料的表观形貌,用XRD对产品进行物相分析,用CV、CD和EIS法研究了其电容性能。结果表明,复合电极材料的形貌和电容性能主要受石墨烯和高锰酸钾配比的影响。当氧化石墨烯和高锰酸钾的质量浓度比为1:3时的电容值最大,比纯二氧化锰的比电容高出84Fg-1,达829Fg-1。
其他文献
蚕丝蛋白质由20~30%的丝胶和70~80%的丝素组成。丝胶蛋白质特性是丝加工和开发利用丝胶蛋白质资源极其重要的基础理论问题。该文系统研究了丝胶蛋白质的组分、在茧丝上的分布、溶
为了深入了解稀土金属有机化合物的结构与性质的关系,该论文设计合成了六个系列共39个新化合物,并系统地研究这些新化合物的结构、谱学性质及反应性质,取得了一些有价值的新
综述了分析色谱重叠峰的化学计量池方法的发展历程.利用组份浓度窗口中的两个子窗口,提出了一种直接分辨重叠色谱峰中组份光谱的方法--子窗口因子分析.提出了两种化学秩的估
二十一世纪以来,人口持续增长,全球变暖以及环境的改变使得人们对能源的需要越来越大。因此,人们更加注重清洁的可持续能源。从上个世纪以来,光伏发电技术是一个主要的手段来实现清洁及可持续的能源的主要手段之一,许多的科学家为了有效地收集太阳能而付出了巨大的努力。光伏发电技术的发展经历了硅基太阳能电池,无机薄膜太阳能电池,例如GaAs、CdTe和Cu(In,Ga)Se_2(CIGS),染料敏化太阳能电池(D
依据天然MnSOD和MnCAT活性中心结构,设计并合成了五种富含苯并咪唑的配体EGTB,EDTB,CTB和NTB.并且以它们为主要配体,配合使用醋酸、水杨酸等合成了十二种单、双核锰的含锰SOD
锂离子电池是目前备受关注的便携式移动电源之一,钠离子电池则是新一代规模化储能用电池的备选体系。开发高性能的电极材料是提高锂/钠离子电池电化学性能的重要手段。而调控
聚烯烃是全球最重要的树脂材料,应用十分广泛,比如运用于膜、包装、机械部件、电绝缘体、油墨添加剂和热熔粘合剂等领域。其具有低成本,化学性质稳定、机械性强、无毒和可加工性好等优点,所以其制备方法一直是人们研究的热点。通过不同的制备方法得到不同的聚烯烃材料,并应用于不同的领域。本课题主要围绕提高材料的加工性能和机械性能两个方面,从催化剂的设计入手,研究了聚合物为配体的催化剂在制备聚乙烯方面的应用。1)通
近年来,随着纳米材料的蓬勃发展,高性能的荧光纳米粒子受到许多研究者的关注。荧光纳米粒子,现在主要有荧光素掺杂的纳米微球、半导体量子点以及其他依赖结构缺陷发光的纳米材料。本文对荧光素掺杂的二氧化硅微球、碲化镉量子点和碳点的合成及性能做了详细的研究,并以生物相容的二氧化硅纳米粒子为基本平台,对这三类荧光材料进行了荧光改性、多功能化及生物应用探索。1.合成了核壳型荧光/介孔二氧化硅复合纳米粒子(F-nS
导热复合材料作为填充于热源与散热器之间用于热传输的材料,对电子元器件的正常运行和使用寿命有着重要影响,因此具有高热导率的导热复合材料的制备成为导热领域的重要研究课