鈷酸鎳電極材料的設(shè)計(jì)制備及超級電容器應(yīng)用
發(fā)布時間:2023-05-07 02:45
金屬氧化物由于具有出色的物理和化學(xué)特性,吸引了電子,醫(yī)學(xué)和化學(xué)等領(lǐng)域的科學(xué)家。在過去的二十年中,對它在催化和綠色能源的應(yīng)用中進(jìn)行了廣泛的研究。來自不同研究的結(jié)果表明,與傳統(tǒng)能源材料相比,具有不同結(jié)構(gòu)及豐富表面形貌的金屬化合物可以有效地增強(qiáng)綠色能源的轉(zhuǎn)化和存儲。這篇文章著重于介紹鈷酸鎳及其以鈷酸鎳為基礎(chǔ)合成的復(fù)合材料。并且通過掃描電子顯微鏡(SEM),透射電子顯微鏡(TEM),X-射線粉末衍射(XRD)和比表面積分析儀(BET)等方法對制備的電極材料進(jìn)行了研究,以確定其結(jié)構(gòu),形態(tài)和組成特征。此外,通過循環(huán)伏安法(CV),恒電流充放電(GCD)和電化學(xué)阻抗譜(EIS),研究了電極材料的在3.0 M KOH水溶液的電化學(xué)性能。采用簡單的水熱法合成單一化合物NiCo2O4,由于其成本低廉,環(huán)境兼容性和較高的理論比電容,化合物NiCo2O4用于電化學(xué)電容器是非常有前景的電極。通過表征,NiCo2O4具有片層花狀的空間結(jié)構(gòu)。眾所周知,電極性能與其結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。通過電化...
【文章頁數(shù)】:70 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
1.1 引言
1.2 超級電容器簡介
1.2.1 超級電容器發(fā)展現(xiàn)狀
1.2.2 超級電容器定義
1.2.3 超級電容器工作原理
1.2.4 超級電容器分類
1.3 超級電容器電極材料
1.3.1 碳材料(Carbon materials)
1.3.2 導(dǎo)電聚合物(Conducting polymers)
1.3.3 金屬氧化物/氫氧化物(Metal oxides/hydroxides)
1.4 過渡金屬化合物鈷酸鎳復(fù)合電極材料
1.4.1 鈷酸鎳概述
1.4.2 過渡金屬化合物鈷酸鎳改性復(fù)合電極材料
1.5 本實(shí)驗(yàn)的選題意義及主要內(nèi)容
1.5.1 實(shí)驗(yàn)選題意義
1.5.2 實(shí)驗(yàn)主要內(nèi)容
第2章 實(shí)驗(yàn)部分
2.1 實(shí)驗(yàn)試劑及儀器設(shè)備
2.1.1 實(shí)驗(yàn)試劑
2.1.2 實(shí)驗(yàn)儀器
2.2 實(shí)驗(yàn)表征方法
2.2.1 掃描電子顯微鏡(SEM)
2.2.2 透射電子顯微鏡(TEM)
2.2.3 X射線粉末衍射(XRD)
2.2.4 比表面積(BET)
2.2.5 紫外光譜(UV)
2.3 光催化測試
2.4 電極材料的電化學(xué)測試
2.4.1 電極制備
2.4.2 循環(huán)伏安測試(Cyclic Voltammetry)
2.4.3 恒電流充放電(Galvanostatic charge-discharge)
2.4.4 交流阻抗測試(Electrochemcial Impedance Spectroscopy)
2.4.5 循環(huán)穩(wěn)定性測試
第3章 NiCo2O4的合成及電容性能的研究
3.1 引言
3.2 電極材料的制備
3.3 電極材料的表征與結(jié)構(gòu)分析
3.3.1 SEM表征
3.3.2 XRD表征
3.3.3 BET表征
3.4 NiCo2O4的光催化降解分析
3.5 電極材料電化學(xué)性能分析
3.6 本章小結(jié)
第4章 NiCo2O4/CuS塊狀復(fù)合物的合成及電容性能的研究
4.1 引言
4.2 電極材料的制備
4.2.1 核殼塊狀CuS制備
4.2.2 NiCo2O4/CuS塊狀復(fù)合物的制備
4.3 電極材料的表征與結(jié)構(gòu)分析
4.3.1 SEM表征
4.3.2 XRD表征
4.3.3 TEM表征
4.3.4 BET表征
4.4 Ni Co2O4/CuS塊狀復(fù)合物的光催化降解分析
4.5 電極材料電化學(xué)性能分析
4.6 本章小結(jié)
第5章 NiCo2O4/CuS絨球復(fù)合物的合成及電容性能的研究
5.1 引言
5.2 電極材料的制備
5.3 電極材料的表征與結(jié)構(gòu)分析
5.3.1 SEM表征
5.3.2 XRD表征
5.3.3 TEM表征
5.3.4 BET表征
5.4 絨毛球復(fù)合物Ni Co2O4/CuS的光催化降解分析
5.4.1 樣品對不同染料的光催化性能測試
5.4.2 催化劑用量對催化效率的影響
5.4.3 染料初始濃度對催化效率的影響
5.5 電極材料電化學(xué)性能分析
5.6 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
附錄 A
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
致謝
本文編號:3810091
【文章頁數(shù)】:70 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
1.1 引言
1.2 超級電容器簡介
1.2.1 超級電容器發(fā)展現(xiàn)狀
1.2.2 超級電容器定義
1.2.3 超級電容器工作原理
1.2.4 超級電容器分類
1.3 超級電容器電極材料
1.3.1 碳材料(Carbon materials)
1.3.2 導(dǎo)電聚合物(Conducting polymers)
1.3.3 金屬氧化物/氫氧化物(Metal oxides/hydroxides)
1.4 過渡金屬化合物鈷酸鎳復(fù)合電極材料
1.4.1 鈷酸鎳概述
1.4.2 過渡金屬化合物鈷酸鎳改性復(fù)合電極材料
1.5 本實(shí)驗(yàn)的選題意義及主要內(nèi)容
1.5.1 實(shí)驗(yàn)選題意義
1.5.2 實(shí)驗(yàn)主要內(nèi)容
第2章 實(shí)驗(yàn)部分
2.1 實(shí)驗(yàn)試劑及儀器設(shè)備
2.1.1 實(shí)驗(yàn)試劑
2.1.2 實(shí)驗(yàn)儀器
2.2 實(shí)驗(yàn)表征方法
2.2.1 掃描電子顯微鏡(SEM)
2.2.2 透射電子顯微鏡(TEM)
2.2.3 X射線粉末衍射(XRD)
2.2.4 比表面積(BET)
2.2.5 紫外光譜(UV)
2.3 光催化測試
2.4 電極材料的電化學(xué)測試
2.4.1 電極制備
2.4.2 循環(huán)伏安測試(Cyclic Voltammetry)
2.4.3 恒電流充放電(Galvanostatic charge-discharge)
2.4.4 交流阻抗測試(Electrochemcial Impedance Spectroscopy)
2.4.5 循環(huán)穩(wěn)定性測試
第3章 NiCo2O4的合成及電容性能的研究
3.1 引言
3.2 電極材料的制備
3.3 電極材料的表征與結(jié)構(gòu)分析
3.3.1 SEM表征
3.3.2 XRD表征
3.3.3 BET表征
3.4 NiCo2O4的光催化降解分析
3.5 電極材料電化學(xué)性能分析
3.6 本章小結(jié)
第4章 NiCo2O4/CuS塊狀復(fù)合物的合成及電容性能的研究
4.1 引言
4.2 電極材料的制備
4.2.1 核殼塊狀CuS制備
4.2.2 NiCo2O4/CuS塊狀復(fù)合物的制備
4.3 電極材料的表征與結(jié)構(gòu)分析
4.3.1 SEM表征
4.3.2 XRD表征
4.3.3 TEM表征
4.3.4 BET表征
4.4 Ni Co2O4/CuS塊狀復(fù)合物的光催化降解分析
4.5 電極材料電化學(xué)性能分析
4.6 本章小結(jié)
第5章 NiCo2O4/CuS絨球復(fù)合物的合成及電容性能的研究
5.1 引言
5.2 電極材料的制備
5.3 電極材料的表征與結(jié)構(gòu)分析
5.3.1 SEM表征
5.3.2 XRD表征
5.3.3 TEM表征
5.3.4 BET表征
5.4 絨毛球復(fù)合物Ni Co2O4/CuS的光催化降解分析
5.4.1 樣品對不同染料的光催化性能測試
5.4.2 催化劑用量對催化效率的影響
5.4.3 染料初始濃度對催化效率的影響
5.5 電極材料電化學(xué)性能分析
5.6 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
附錄 A
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
致謝
本文編號:3810091
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