MnO 2 /H-TiO 2 纳米异质阵列的调控制备及超电容特性
发布时间:2021-03-06 06:38
采用目标调控的阳极氧化工艺制备了超大比表面、管与管相互分离的有序TiO2纳米管阵列(TiO2 NTAs)基体,进而分别采用电化学氢化法和循环浸渍沉积法对晶化退火后的TiO2 NTAs实施电化学氢化和高比电容MnO2沉积的双重功能化改性,调控构筑了一种新型MnO2/H-TiO2纳米异质阵列电极材料。利用场发射扫描电子显微镜(FESEM)、高分辨透射电子显微镜(TRTEM)、X射线衍射仪(XRD)、X光电子能谱仪(XPS)、拉曼光谱(Raman)和电化学工作站等对样品进行综合表征与超电容特性测试,结果表明:电化学氢化改性有效提高了H-TiO2 NTAs的导电性和电化学特性,当电流密度为0.2mA?cm-2时H-TiO2 NTAs的面积电容达到7.5mF?cm-2,是相同电流密度下TiO2 NTAs的75倍;经过2个浸渍循环所获得的MnO2
【文章来源】:物理化学学报. 2016,32(10)北大核心
【文章页数】:10 页
【文章目录】:
1 引言
2 实验部分
2.1 实验所用试剂
2.2 样品制备
2.2.1 超大比表面、管与管相互分离Ti O2NTAs的制备
2.2.2 H-Ti O2NTAs的制备
2.2.3 Mn O2/H-Ti O2纳米异质阵列的制备
2.3 表征与测试
3 结果与讨论
3.1 FESEM和HRTEM分析
3.2 XRD分析
3.3 Raman和XPS分析
3.4 超电容特性分析
4 结论
本文编号:3066612
【文章来源】:物理化学学报. 2016,32(10)北大核心
【文章页数】:10 页
【文章目录】:
1 引言
2 实验部分
2.1 实验所用试剂
2.2 样品制备
2.2.1 超大比表面、管与管相互分离Ti O2NTAs的制备
2.2.2 H-Ti O2NTAs的制备
2.2.3 Mn O2/H-Ti O2纳米异质阵列的制备
2.3 表征与测试
3 结果与讨论
3.1 FESEM和HRTEM分析
3.2 XRD分析
3.3 Raman和XPS分析
3.4 超电容特性分析
4 结论
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