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MnO 2 /Co-ZIF基多孔碳復(fù)合材料超級電容器性能研究

發(fā)布時間:2024-06-29 00:05
  隨著社會的飛速發(fā)展,傳統(tǒng)化石燃料的過度消耗已造成生態(tài)環(huán)境的嚴重惡化。電化學(xué)超級電容器(EC),也稱為超級電容器,具有高功率密度和出色的循環(huán)性能,在能量轉(zhuǎn)換和存儲中起著重要作用。然而,超級電容器因其能量密度低而應(yīng)用受到限制。我們知道,超級電容器的能量密度取決于材料電壓窗口和比電容。所以,尋找具有寬泛電壓窗口和高比電容的電極材料是解決能量密度低問題的有效方法。MnO2具有豐富的自然儲量,環(huán)境友好,寬電壓范圍(0-1.0 V)和較高的理論比電容(~1370 F g-1)等優(yōu)點,因此受到人們的青睞。然而,導(dǎo)電性差使得二氧化錳的實際比電容和穩(wěn)定性不盡如人意。因此,研究如何提高二氧化錳的實際利用率具有重要意義。本論文基于Co-ZIF衍生的多孔碳以性能為導(dǎo)向構(gòu)筑MnO2復(fù)合電極,通過優(yōu)化參數(shù)實現(xiàn)了提高MnO2電容性能的目標。我們主要的研究內(nèi)容如下:其一,以碳紙為集流體,構(gòu)筑ZIF-67基納米多孔碳和MnO2復(fù)合結(jié)構(gòu)(Na+-MnO2/NPC)。復(fù)合...

【文章頁數(shù)】:51 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 超級電容器簡介
        1.1.1 超級電容器的特點
        1.1.2 超級電容器的結(jié)構(gòu)
        1.1.3 超級電容器的分類及原理
    1.2 超級電容器電極材料研究概述
        1.2.1 電極材料的種類及研究進展
        1.2.2 MnO2電極材料的研究現(xiàn)狀
        1.2.3 MnO2復(fù)合電極材料的研究現(xiàn)狀
    1.3 本論文的主要研究內(nèi)容
第2章 MnO2/ZIF-67 基多孔碳材料的制備及電化學(xué)性能的分析
    2.1 引言
    2.2 實驗部分
        2.2.1 材料制備
        2.2.2 材料的表征儀器
        2.2.3 材料的電化學(xué)測試技術(shù)
    2.3 結(jié)果與討論
        2.3.1 MnO2/ZIF-67 基多孔碳材料的形貌及結(jié)構(gòu)表征
        2.3.2 樣品電化學(xué)性能研究
        2.3.3 非對稱超級電容器的組裝及其超電性能表征
    2.4 本章小結(jié)
第3章 MnO2/葉狀Co-ZIF基多孔碳材料的制備及電化學(xué)性能的分析
    3.1 引言
    3.2 實驗部分
        3.2.1 材料制備
        3.2.2 材料的表征儀器
        3.2.3 材料的電化學(xué)測試技術(shù)
    3.3 結(jié)果與討論
        3.3.1 葉狀Co-ZIF材料的形貌及結(jié)構(gòu)表征
        3.3.2 葉狀Co-ZIF基多孔碳材料的形貌及結(jié)構(gòu)表征
        3.3.3 MnO2/葉狀Co-ZIF基多孔碳材料的形貌及結(jié)構(gòu)表征
        3.3.4 樣品電化學(xué)性能研究
        3.3.5 非對稱超級電容器的組裝及其超電性能表征
    3.4 本章小結(jié)
結(jié)論與展望
參考文獻
攻讀碩士學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
致謝



本文編號:3996863

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