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氮掺杂碳微米球/杂多酸复合材料的制备及电化学性能研究

发布时间:2021-06-17 01:15
  通过化学法制备氮掺杂碳微米球/杂多酸复合材料,利用扫描电子显微镜、X射线衍射等技术对复合材料的形貌及组成进行了表征.通过循环伏安法、恒电流充放电测试研究碳化温度、杂多酸种类及加入量对该复合材料电存储性能的影响.结果表明,当磷钨酸与700℃碳化得到的氮掺杂碳微米球以质量比1∶10复合时,所获得材料的电容性能最好. 

【文章来源】:东北师大学报(自然科学版). 2020,52(02)北大核心

【文章页数】:7 页

【部分图文】:

氮掺杂碳微米球/杂多酸复合材料的制备及电化学性能研究


C700/PW12-10复合材料的XPS谱

曲线,电流密度,曲线,杂多酸


图4 C700/PW12-10复合材料的XPS谱图6 氮掺杂碳微米球/杂多酸在50mV·s-1下的CV曲线(A)和在电流密度为1A·g-1下的GCD曲线(B)

曲线,杂多酸,曲线,电流密度


图5 氮掺杂碳微米球在50mV·s-1扫描速率的CV曲线(A)和在电流密度为1A·g-1的GCD曲线(B)通过对不同组分质量比的C700/PW12复合材料进行电化学测试,测试结果如图7所示.图7(A)分别为PW12(a)、C700(b)、C700/PW12-5(c)、C700/PW12-10(d)、C700/PW12-20(e)在50mV·s-1扫描速率下的CV曲线图.分析图7(A)中曲线可以看出:在相同测试条件下C700和PW12的CV曲线面积小于C700/PW12,并且C700/PW12-10的CV曲线面积最大,说明C700/PW12-10的电存储能力较好.从图7(B)中可以清楚地看出,C700/PW12的放电时间均长于C700和PW12,且C700/PW12-10的放电时间最长.电化学结果表明,C700和PW12复合会增大材料比电容量,C700/PW12-10具有最大的CV曲线面积及最长的放电时间,故C700与PW12的最佳质量比为10∶1,所得的C700/PW12-10具有更高的比电容量.

【参考文献】:
期刊论文
[1]磷钨酸盐/中性红复合膜的制备及电致变色性能研究[J]. 杨艳艳,田宝杨,冯素洋,曲小姝.  东北师大学报(自然科学版). 2017(02)



本文编号:3234162

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