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1、不對(duì)稱型超級(jí)電容器,一般也常被稱之為混合型超級(jí)電容器,這類超級(jí)電容器的得名主要是其結(jié)構(gòu)即兩個(gè)電極分別由不同的材料組成。由于其充分結(jié)合利用了兩種儲(chǔ)存電容的機(jī)理,所以具有比能量高、比功率大和循環(huán)性能良好、無(wú)污染等優(yōu)點(diǎn),具有很高的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值,可以應(yīng)用在新能源蓄電池、移動(dòng)式電子設(shè)備、大型導(dǎo)彈軍事裝備、車輛、野外作業(yè)、空間飛行物等領(lǐng)域。而對(duì)超級(jí)電容器的性能有十分重要影響的關(guān)鍵之一為電極材料的選擇,這也是目前不對(duì)稱超級(jí)電容器的研究熱點(diǎn),目前,常用
2、的電極材料有碳材料、金屬氧化物和導(dǎo)電聚合物。石墨烯因比表面積大、強(qiáng)的力學(xué)性能、優(yōu)異的導(dǎo)熱性能及導(dǎo)電性能,因此它在電子器件器皿、電池電容器、生物材料以及力學(xué)增強(qiáng)等很多領(lǐng)域具有非常大的應(yīng)用前景。特別是石墨烯的大比表面積和優(yōu)異的電導(dǎo)特性,這些特點(diǎn)使他在超級(jí)電容器的研究制備方面具有很好的應(yīng)用前景。
本文以石墨烯(采用改進(jìn)的Hummers法制備)為基體,使其分別與共沉淀法制備的橄欖石LiFePO4、微波反應(yīng)制備的無(wú)定形MnO2以及水熱法
3、制備的Fe2O3顆粒復(fù)合成為正極材料與石墨烯負(fù)極材料組成不對(duì)稱電容器。所制備的磷酸鐵鋰/石墨烯-石墨烯不對(duì)稱超級(jí)電容器工作窗口電壓為3V,在能量密度為42.8Wh/kg時(shí),其功率密度為1284W/kg;二氧化錳/石墨烯-石墨烯不對(duì)稱超級(jí)電容器的工作窗口電壓為1.4V,其能量密度為23.59Wh/kg時(shí),其功率密度為7018W/kg;三氧化二鐵/石墨烯-石墨烯不對(duì)稱超級(jí)電容器的工作窗口電壓為1V,其能量密度為11.8Wh/kg時(shí),其功率密
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