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二氧化錳及其復(fù)合材料的制備與超電容性能研究

發(fā)布時(shí)間:2024-04-01 05:34
  超級電容器因其有循環(huán)壽命長、可大功率放電、充放電速度快等優(yōu)點(diǎn),一直受到研究者的廣泛研究。超級電容器電極材料按儲能機(jī)理可分為雙電層電容器電極材料和贗電容電容器電極材料。其中贗電容電容器電極材料因其具有能量密度、最大電壓大等優(yōu)點(diǎn)一直備受研究。在贗電容電容器電極材料中,金屬氧化物常被研究,比如RuO2、MnO2、Co3O4等。MnO2因其來源廣泛、成本低、合成簡單等優(yōu)點(diǎn)被視為超級電容器理想的電極材料。但MnO2因其導(dǎo)電性差、易團(tuán)聚、循環(huán)性差等缺點(diǎn)制約著其向?qū)嶋H應(yīng)用發(fā)展,因此,對MnO2進(jìn)行修飾或者復(fù)合其它超電容材料一直是研究者的熱衷方向。本論文首先使用KMnO4與稀HCl為反應(yīng)物,通過液相沉淀法制備出了MnO2材料,并探究了反應(yīng)溫度和時(shí)間對其形貌與超電容性能的影響,以得到一個(gè)最佳反應(yīng)參數(shù)。把MnO2分別與Fe2O3、SnO...

【文章頁數(shù)】:77 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景介紹
    1.2 超級電容器概述
        1.2.1 超級電容器發(fā)展歷史
        1.2.2 超級電容器簡介
        1.2.3 超級電容器的分類
        1.2.4 電極材料的分類及進(jìn)展
        1.2.5 MnO2電極材料研究進(jìn)展
    1.3 本論文的研究意義及研究內(nèi)容
第2章 實(shí)驗(yàn)方法和原理
    2.1 實(shí)驗(yàn)試劑
    2.2 實(shí)驗(yàn)儀器
    2.3 表征方法
        2.3.1 X射線衍射分析
        2.3.2 掃描電子顯微鏡分析
        2.3.3 電化學(xué)性能測試
    2.4 本章小結(jié)
第3章 液相沉淀法制備二氧化錳及超電容性能研究
    3.1 引言
    3.2 實(shí)驗(yàn)部分
    3.3 不同水浴溫度對二氧化錳的影響
        3.3.1 樣品合成步驟
        3.3.2 材料的晶型以及形貌表征
        3.3.3 材料的電化學(xué)性能探究
    3.4 不同水浴時(shí)間對二氧化錳的影響
        3.4.1 材料合成步驟
        3.4.2 材料的晶型以及形貌表征
        3.4.3 材料的電化學(xué)性能研究
    3.5 本章小結(jié)
第4章 二氧化錳@氧化鐵復(fù)合電極材料的制備與超電容性能研究
    4.1 引言
    4.2 復(fù)合材料的制備
    4.3 材料的晶型以及形貌表征
    4.4 材料的電化學(xué)性能研究
    4.5 本章小結(jié)
第5章 二氧化錳@二氧化錫復(fù)合材料的制備及其超電容性能研究
    5.1 引言
    5.2 材料的制備
    5.3 材料的形貌表征
    5.4 材料的電化學(xué)性能研究
    5.5 超級電容器的組裝
    5.6 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號:3945049

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