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過渡金屬鎳/鉬基電極復合材料的制備與電化學性能研究

發(fā)布時間:2023-05-26 22:46
  日益惡化的環(huán)境問題和不斷增長的能源需求刺激著清潔可再生能源和新型能量載體的快速發(fā)展。超級電容器作為新一代環(huán)境友好型電化學能量存儲和轉(zhuǎn)換裝置具有出眾的功率密度、卓越的充放電能力和近乎無限的循環(huán)壽命等優(yōu)點,并且在車輛工程、可穿戴電子設(shè)備和航空航天等眾多研究領(lǐng)域都獲得了極大的興趣。金屬氧化物憑借其理想的理論比容量、豐富的氧化還原反應(yīng)和較低的成本被認為是一類有著巨大應(yīng)用潛力的超級電容器電極材料。然而,金屬氧化物也常常伴隨著電導率低和循環(huán)穩(wěn)定差等不良特性。過渡金屬氧化物NiMoO4結(jié)合了Ni和Mo兩種元素的優(yōu)點從而表現(xiàn)出較大的比容量,鎳離子在提供高電化學活性的同時,鉬離子可以增加電極材料的電導率。如果將NiMoO4進一步與碳納米管或石墨烯等碳材料結(jié)合不僅可以增加復合材料的表面活性且有利于其結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。本論文旨在通過不同合成方法制備并研究了鎳-鉬氧化物/碳納米管和鎳-鉬氧化物/還原氧化石墨烯復合電極材料的結(jié)構(gòu)、形貌及電化學性能,此外還研究了鈉-錳氧化物復合材料在超級電容器中的應(yīng)用。研究內(nèi)容如下:(1)以硝酸鎳和鉬酸銨為氧化劑、檸檬酸為燃燒劑,采用溶液燃燒...

【文章頁數(shù)】:87 頁

【學位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 引言
    1.2 超級電容器綜述
        1.2.1 超級電容器研究背景
        1.2.2 超級電容器特點
    1.3 超級電容器分類及工作原理
        1.3.1 雙電層電容器
        1.3.2 法拉第準電容器(贗電容器)
    1.4 超級電容器電極材料
        1.4.1 碳材料
        1.4.2 導電聚合物
        1.4.3 金屬氧化物/氫氧化物
    1.5 電化學性能測試
        1.5.1 伏安循環(huán)測試
        1.5.2 恒流充放電(GCD)
        1.5.3 電化學阻抗測試
    1.6 本文的主要研究內(nèi)容
第二章 多孔CNTs/C/NiMoO4復合材料的燃燒合成及其電化學性能的研究
    2.1 引言
    2.2 實驗過程
        2.2.1 實驗藥品和儀器
        2.2.2 材料的制備
        2.2.3 電極的制備和電化學性能測試
        2.2.4 CNTs/C/NiMoO4|AC非對稱電容器的組裝與測試
    2.3 結(jié)果與討論
        2.3.1 氧化劑與燃料比對電化學性能的影響
        2.3.2 CNTs對CNTs/C/NiMoO4復合材料電化學性能的貢獻
        2.3.3 CNTs/C/NiMoO4|AC非對稱電容器的電化學特性
    2.4 本章小結(jié)
第三章 NiMoO4@rGO/NF復合材料的水熱法制備及其電化學性能研究
    3.1 引言
    3.2 實驗過程
        3.2.1 材料的制備
        3.2.2 測量與表征
        3.2.3 NiMoO4@rGO/NF||ACASC的組裝與測試
    3.3 結(jié)果與討論
        3.3.1 物性表征
        3.3.2 電化學性能
        3.3.3 NiMoO4@rGO/NF||ACASC的性能分析
    3.4 本章小結(jié)
第四章 Na-Mn氧化物的熔鹽法制備及其電化學性能研究
    4.1 引言
    4.2 實驗過程
        4.2.1 本章實驗藥品
        4.2.2 材料的制備
        4.2.3 材料的表征與電化學測試
    4.3 結(jié)果與討論
        4.3.1 材料的物性表征
        4.3.2 電化學表征
        4.3.3 Na-Mn-O550||ACASC的性能分析
    4.4 本章小結(jié)
第五章 總結(jié)
參考文獻
致謝
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本文編號:3823405

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