過渡金屬化合物改性復(fù)合電極材料的電化學(xué)儲(chǔ)能研究
發(fā)布時(shí)間:2021-04-01 19:14
超級(jí)電容器因其功率密度高、安全性好等優(yōu)點(diǎn),而成為一種重要的電化學(xué)能量存儲(chǔ)元件,在電動(dòng)車和便攜式設(shè)備等方面有著巨大的應(yīng)用潛力。電極材料的設(shè)計(jì)對(duì)超級(jí)電容器至關(guān)重要,它直接決定了電容器的整體性能。在眾多電極材料中,過渡金屬化合物由于其獨(dú)特的可逆氧化還原反應(yīng)而成為重要的電極材料。本文一方面采用能發(fā)生多電子轉(zhuǎn)移可逆氧化還原反應(yīng)的過渡金屬化合物磷鉬酸(PMo12)來(lái)改性質(zhì)子酸介質(zhì)電活性材料聚苯胺(PANI),以提升聚苯胺的電容性質(zhì)和倍率性能;另一方面采用高導(dǎo)電性、高穩(wěn)定性的過渡金屬化合物鈷酸鎳(NiCo2O4)來(lái)改性堿性介質(zhì)電活性材料氫氧化鈷鎳(NixCo2x(OH)6x),以提升氫氧化鈷鎳的倍率性能和循環(huán)性能。并且本文還對(duì)材料的合成機(jī)理、電化學(xué)儲(chǔ)能原理等進(jìn)行分析。鑒于以上研究目的確定本文主要的研究思路為:(1)采用能發(fā)生多電子轉(zhuǎn)移可逆氧化還原反應(yīng)的過渡金屬化合物PMo12來(lái)改性增強(qiáng)質(zhì)子酸介質(zhì)電活性材料PANI的電容性質(zhì),并輔以高導(dǎo)電性的氮化鈦納...
【文章來(lái)源】:東南大學(xué)江蘇省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:122 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【部分圖文】:
不同電化學(xué)能量?jī)?chǔ)存裝置的Ragone曲線圖
圖 1-2 雙電層電容的電荷存儲(chǔ)機(jī)理示意圖。 Scheme of electrochemical double-layer capacitance charge storage mec第贗電容器電容器的儲(chǔ)能機(jī)理則不同于雙電層超級(jí)電容器。圖 1-3 顯示理[33]。當(dāng)向法拉第超級(jí)電容器施加電壓時(shí),電極材料會(huì)快速似于發(fā)生在電池中的充電和放電過程,導(dǎo)致法拉電流通過超學(xué)過程不僅增大了工作電壓,而且增加超級(jí)電容器的比電容的電化學(xué)過程發(fā)生在固體電極材料的表面和接近表面的材料電容器更高的比電容和能量密度[36]。正如 Conway 等人報(bào)道以比雙電層超級(jí)電容器的電容高出 10-100 倍。但其功率密電容器[37]。
圖 1-2 雙電層電容的電荷存儲(chǔ)機(jī)理示意圖。 of electrochemical double-layer capacitance charge sto器的儲(chǔ)能機(jī)理則不同于雙電層超級(jí)電容器。圖 當(dāng)向法拉第超級(jí)電容器施加電壓時(shí),電極材料生在電池中的充電和放電過程,導(dǎo)致法拉電流不僅增大了工作電壓,而且增加超級(jí)電容器的學(xué)過程發(fā)生在固體電極材料的表面和接近表面更高的比電容和能量密度[36]。正如 Conway 等電層超級(jí)電容器的電容高出 10-100 倍。但其[37]。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]Toward Enhancing Wearability and Fashion of Wearable Supercapacitor with Modified Polyurethane Artificial Leather Electrolyte[J]. Yan Huang,Zijie Tang,Zhuoxin Liu,Jun Wei,Hong Hu,Chunyi Zhi. Nano-Micro Letters. 2018(03)
[2]Design of Supercapacitor Electrodes Using Molecular Dynamics Simulations[J]. Zheng Bo,Changwen Li,Huachao Yang,Kostya Ostrikov,Jianhua Yan,Kefa Cen. Nano-Micro Letters. 2018(02)
[3]碳?xì)饽z電極在雙電層電容器中的最新進(jìn)展[J]. 劉偉民. 電源技術(shù). 2010(06)
博士論文
[1]鈷鎳基金屬氧化物納米陣列結(jié)構(gòu)的制備及其在超級(jí)電容器中的應(yīng)用[D]. 張鵬.蘭州大學(xué) 2017
[2]高能量鋰電池材料的制備及性能研究[D]. 唐夢(mèng)璇.上海大學(xué) 2016
[3]高比表面積中孔炭材料的制備及其雙電層電容性能研究[D]. 侯朝輝.中南大學(xué) 2004
碩士論文
[1]石墨烯/聚苯胺復(fù)合材料的制備及其柔性全固態(tài)超級(jí)電容器的研究[D]. 楊昱.吉林大學(xué) 2017
[2]TiO2基底納米復(fù)合材料的多種制備方法及光催化性能研究[D]. 路露.齊齊哈爾大學(xué) 2014
本文編號(hào):3113844
【文章來(lái)源】:東南大學(xué)江蘇省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:122 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【部分圖文】:
不同電化學(xué)能量?jī)?chǔ)存裝置的Ragone曲線圖
圖 1-2 雙電層電容的電荷存儲(chǔ)機(jī)理示意圖。 Scheme of electrochemical double-layer capacitance charge storage mec第贗電容器電容器的儲(chǔ)能機(jī)理則不同于雙電層超級(jí)電容器。圖 1-3 顯示理[33]。當(dāng)向法拉第超級(jí)電容器施加電壓時(shí),電極材料會(huì)快速似于發(fā)生在電池中的充電和放電過程,導(dǎo)致法拉電流通過超學(xué)過程不僅增大了工作電壓,而且增加超級(jí)電容器的比電容的電化學(xué)過程發(fā)生在固體電極材料的表面和接近表面的材料電容器更高的比電容和能量密度[36]。正如 Conway 等人報(bào)道以比雙電層超級(jí)電容器的電容高出 10-100 倍。但其功率密電容器[37]。
圖 1-2 雙電層電容的電荷存儲(chǔ)機(jī)理示意圖。 of electrochemical double-layer capacitance charge sto器的儲(chǔ)能機(jī)理則不同于雙電層超級(jí)電容器。圖 當(dāng)向法拉第超級(jí)電容器施加電壓時(shí),電極材料生在電池中的充電和放電過程,導(dǎo)致法拉電流不僅增大了工作電壓,而且增加超級(jí)電容器的學(xué)過程發(fā)生在固體電極材料的表面和接近表面更高的比電容和能量密度[36]。正如 Conway 等電層超級(jí)電容器的電容高出 10-100 倍。但其[37]。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]Toward Enhancing Wearability and Fashion of Wearable Supercapacitor with Modified Polyurethane Artificial Leather Electrolyte[J]. Yan Huang,Zijie Tang,Zhuoxin Liu,Jun Wei,Hong Hu,Chunyi Zhi. Nano-Micro Letters. 2018(03)
[2]Design of Supercapacitor Electrodes Using Molecular Dynamics Simulations[J]. Zheng Bo,Changwen Li,Huachao Yang,Kostya Ostrikov,Jianhua Yan,Kefa Cen. Nano-Micro Letters. 2018(02)
[3]碳?xì)饽z電極在雙電層電容器中的最新進(jìn)展[J]. 劉偉民. 電源技術(shù). 2010(06)
博士論文
[1]鈷鎳基金屬氧化物納米陣列結(jié)構(gòu)的制備及其在超級(jí)電容器中的應(yīng)用[D]. 張鵬.蘭州大學(xué) 2017
[2]高能量鋰電池材料的制備及性能研究[D]. 唐夢(mèng)璇.上海大學(xué) 2016
[3]高比表面積中孔炭材料的制備及其雙電層電容性能研究[D]. 侯朝輝.中南大學(xué) 2004
碩士論文
[1]石墨烯/聚苯胺復(fù)合材料的制備及其柔性全固態(tài)超級(jí)電容器的研究[D]. 楊昱.吉林大學(xué) 2017
[2]TiO2基底納米復(fù)合材料的多種制備方法及光催化性能研究[D]. 路露.齊齊哈爾大學(xué) 2014
本文編號(hào):3113844
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