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超級電容器用RGO@P(VDF-HFP)/PAN基電極材料及P(VDF-HFP)多孔隔膜的制備及性能研究

發(fā)布時間:2024-04-03 01:24
  靜電紡絲法具有著高效、簡單、易于工業(yè)化和原料來源廣等優(yōu)點(diǎn),是一種連續(xù)制備高的長徑比以及具有自支撐結(jié)構(gòu)超細(xì)纖維膜的方法,其在制備超級電容器用隔膜和電極活性物質(zhì)方面具有很高的應(yīng)用價值。本文利用靜電紡絲技術(shù)制備多孔氟共聚物電極隔膜以及碳纖維電極材料,以離子液體作為電解液組裝成超級電容器,主要進(jìn)行以下幾個方面研究:(1)含氟聚合物聚偏氟乙烯-六氟丙烯(P(VDF-HFP))多孔纖維膜的制備。以P(VDF-HFP)作為成纖維材料,不同型號的聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作為致孔劑,采用靜電紡絲法通過相分離過程得到P(VDF-HFP)多孔纖維電極隔膜。結(jié)果顯示,當(dāng)P(VDF-HFP)濃度為20 wt%、PVP型號為PVP K30且濃度為35 wt%、P(VDF-HFP):PVP=5:3.5時,所制得的P(VDF-HFP)多孔纖維膜具有良好的孔隙結(jié)構(gòu)?紫堵蕿1.650×100%。(2)RGO@復(fù)合碳纖維的制備。以P(VDF-HFP)和聚丙烯腈(PAN)為成纖物質(zhì),將制備的氧化石墨(GO)通過表面活性劑進(jìn)行表面改性,將其與P(VDF-HFP)/PAN復(fù)合靜電紡絲前驅(qū)液進(jìn)行共混,通過靜電紡絲法制備GO@P(...

【文章頁數(shù)】:73 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖1-1:超級電容器結(jié)構(gòu)圖

圖1-1:超級電容器結(jié)構(gòu)圖

電極隔膜、電解質(zhì)和電極材料等部分為雙電層電容器以及法拉第電,具有很高的比表面積,因此可以材料之間的界面形成雙電層,因此器,又被稱為贗電容[7][8],它的電極原理是通過電化學(xué)欠電位沉積或?qū)映夒娙萜骱头ɡ跍?zhǔn)電容器電容器的性能,同時又降低產(chǎn)品價電極材料進(jìn)行混合使用,通常稱為如圖....


圖1-2:不同掃描速率(10,40,80,160mV·s-1)的活化中碳微球(AMCMBs)/碳納米管(CNTs)復(fù)合電極循環(huán)伏安曲線

圖1-2:不同掃描速率(10,40,80,160mV·s-1)的活化中碳微球(AMCMBs)/碳納米管(CNTs)復(fù)合電極循環(huán)伏安曲線

40,80,160mV·s-1)的活化中碳微球(AMCMBs)/碳納電極循環(huán)伏安曲線e1-2:Cyclicvoltammetrycurvesofanactivatedmesoceads(AMCMBs)/CNTscompoundelectrodeatdi....


圖1-3:AMCMBs/CNTs復(fù)合電極在0.5A·g-1恒定比電流下的恒流充放電曲線

圖1-3:AMCMBs/CNTs復(fù)合電極在0.5A·g-1恒定比電流下的恒流充放電曲線

渤海大學(xué)碩士學(xué)位論文率(10,40,80,160mV·s-1)的活化中碳微球(AMCMBs)/碳納電極循環(huán)伏安曲線re1-2:Cyclicvoltammetrycurvesofanactivatedmesocarobeads(AMCMBs)/....


圖1-4:靜電紡絲裝置圖

圖1-4:靜電紡絲裝置圖

進(jìn)行靜電紡絲,得到了多孔纖維,如圖1-4所示[39]。這種方法所得的表面多孔結(jié)構(gòu)受溶劑、紡絲環(huán)境溫度及濕度等物理性質(zhì)的影響較大,所以要實(shí)現(xiàn)表面孔結(jié)構(gòu)可控制備的難度也比較大。固相分離致孔是指在紡絲液中添加固態(tài)物質(zhì)(可以是其他聚合物或無機(jī)鹽等),靜電紡絲之后再經(jīng)過其它處理將其去除,....



本文編號:3946501

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