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文檔簡介
1、超級電容器是化學電源家族中誕生較晚的一位新成員,它結合了物理電容器高功率及傳統(tǒng)電池高能量密度的優(yōu)點,其應用領域因此而具有獨到之處。己進行的研究表明,高性能的超級電容器取決于高性能的電極材料。優(yōu)良的超級電容器電極材料不僅要求一般材料所具備的固體氧化還原性能,而且要求孔結構與比表面積的匹配性。本論文綜述了超級電容器的基本原理、電極材料研究進展、應用前景。從納米材料結構設計出發(fā),成功制備出納米結構化的電極材料并將其應用到電化學電容器。本論文還
2、研究了金屬硫化物作為超級電容器的電化學性質,為開發(fā)超級電容器材料開拓了新的領域。具體開展的主要研究內容如下: 1,用化學沉淀法合成了Co(OH)<,2>和ZiO<,2>納米管復合材料,并用TEM,XKD,循環(huán)伏安法,充放電法和交流阻抗法研究了不同質量比的復合材料的微結構及電化學性質。研究表明,ZiO<,2>納米管的三維網(wǎng)狀結構使Co(OH)<,2>更分散,從而提高了Co(OH)<,2>的利用率。 2,用簡單的化學沉淀法合
3、成了無定形態(tài)的硫化鈷,并用循環(huán)伏安法,充放電法和交流阻抗法詳細研究了它的電容性能。結果表明,硫化鈷在堿性體系下有良好的電容行為,當放電電流密度為5mA/cm<'2>,硫化鈷的比容量達475 F/g,甚至在放電電流密度高達50mA/cm<'2>時,比容量仍然有369 F/g,這一性能說明硫化鈷是一種適合大電流充放的電極材料。通過研究硫化鈷在堿性體系和中性體系電解液中電化學行為的不同,推測了硫化鈷在KOH水溶液中的電化學反應機理。
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