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金屬鉬酸鹽電極材料的制備及其在超級電容器中的應(yīng)用

發(fā)布時間:2021-01-22 03:28
  在儲能器件中,超級電容器這種儲能設(shè)備越來越受到高度重視,活性電極材料影響著超級電容器的電化學(xué)性能。本論文采用不同合成方法制備了過渡金屬鉬酸鹽電極材料Fe2(MoO43、CoMoO4、NiMoO4和Co/NiMoO4,由于鉬酸鹽電極材料具有不同的晶體結(jié)構(gòu),鉬離子存在不同的氧化價態(tài),這些都利于延長超級電容器放電時間。為了進(jìn)一步提高電化學(xué)性能,對采用不同方法合成的電極材料,摻雜石墨烯材料,并進(jìn)行XRD、SEM、BET和電化學(xué)性能測試研究。相關(guān)研究內(nèi)容如下:1.采用水熱合成法制備Fe2(MoO43電極材料,優(yōu)化制備Fe2(MoO43電極材料的溫度,并在優(yōu)化后的溫度下,采用不同的表面活性劑,并進(jìn)一步摻雜石墨烯材料來影響其電化學(xué)性能。將電極材料分別放置于2MKOH溶液中進(jìn)行1000圈循環(huán)充放電測試,制備溫度為160℃所得Fe

【文章來源】:河北師范大學(xué)河北省

【文章頁數(shù)】:90 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

金屬鉬酸鹽電極材料的制備及其在超級電容器中的應(yīng)用


超級電容器結(jié)構(gòu)示意圖

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2(EDLC)[4]和贗電容超級電容器[5]。圖1.2為雙電層電容器工作原理示意圖,雙電層(EDLC)表現(xiàn)為相同電極材料的積累電極/電解質(zhì)界面之間的電荷。圖1.3為贗電容超級電容器的原理示意圖,贗電容超級電容器是在電極材料的表面/表面下快速的可逆氧化還原反應(yīng)下實現(xiàn)高電容[6]。圖1.2雙電層電容器原理工作示意圖圖1.3贗電容電容器原理工作示意圖1.2超級電容器電極材料的研究電極材料在超級電容器中起著至關(guān)重要的作用,對電極材料的要求是具有較大的比表面積、較高的電化學(xué)循環(huán)性能以及不容易和電解液進(jìn)行反應(yīng)。常規(guī)的傳統(tǒng)電極材料包括碳材料[5]、金屬氧化物[6-7]、復(fù)合物材料和導(dǎo)電聚合物[8]。1.2.1碳材料近年來,人們對廢物處理問題日益感興趣,但是相應(yīng)的管理系統(tǒng)由于不完善,過去和現(xiàn)在仍然受到批評。涉及到的減少、重復(fù)利用和回收使用這三個方面,都依賴于利用碳,去實現(xiàn)社會可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)[10]。特別是當(dāng)今世界的大部分能源

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2(EDLC)[4]和贗電容超級電容器[5]。圖1.2為雙電層電容器工作原理示意圖,雙電層(EDLC)表現(xiàn)為相同電極材料的積累電極/電解質(zhì)界面之間的電荷。圖1.3為贗電容超級電容器的原理示意圖,贗電容超級電容器是在電極材料的表面/表面下快速的可逆氧化還原反應(yīng)下實現(xiàn)高電容[6]。圖1.2雙電層電容器原理工作示意圖圖1.3贗電容電容器原理工作示意圖1.2超級電容器電極材料的研究電極材料在超級電容器中起著至關(guān)重要的作用,對電極材料的要求是具有較大的比表面積、較高的電化學(xué)循環(huán)性能以及不容易和電解液進(jìn)行反應(yīng)。常規(guī)的傳統(tǒng)電極材料包括碳材料[5]、金屬氧化物[6-7]、復(fù)合物材料和導(dǎo)電聚合物[8]。1.2.1碳材料近年來,人們對廢物處理問題日益感興趣,但是相應(yīng)的管理系統(tǒng)由于不完善,過去和現(xiàn)在仍然受到批評。涉及到的減少、重復(fù)利用和回收使用這三個方面,都依賴于利用碳,去實現(xiàn)社會可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)[10]。特別是當(dāng)今世界的大部分能源


本文編號:2992461

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