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超级电容器用氧化锰基电极材料的制备及其电化学性能研究

发布时间:2021-08-25 01:57
  本文采用化学共沉淀法制备超级电容器用氧化锰基电极材料,掺杂铁元素进行改性,使用直接混合和缓慢滴加的反应方式进行制备,添加多壁碳纳米管(MWCNTs)合成MWCNTs-MnO2复合电极材料。使用X射线衍射仪、氮气吸脱附测试仪、场发射扫描电子显微镜和透射电子显微镜对电极材料进行理化特性的表征,并结合电化学性能测试,结果表明:化学共沉淀法制备的氧化锰为结晶性较差的水钠锰矿型二氧化锰。掺杂铁元素后的氧化锰粒径会略微减小但整体形貌变化不大。使用直接混合方式制备的纯氧化锰粉末由表层较光滑的小球状颗粒组成,而使用缓慢滴加方式制备的纯氧化锰粉末则由表层小瓣状的绣球状颗粒组成。MWCNTs-MnO2复合电极材料中MWCNTs直径约50 nm,碳纳米管虽能够分散均匀但长度和形状不一。铁掺杂氧化锰基电极材料的BET比表面积随着铁元素的增加先提高后降低,其110 nm孔径孔隙的含量也是随着铁元素的增加先提高后降低的;当加入铁元素为高锰酸钾的6 at%时,氧化锰基电极材料的BET比表面积及110 nm孔径孔隙的含量同时达到最... 

【文章来源】:南昌航空大学江西省

【文章页数】:64 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

超级电容器用氧化锰基电极材料的制备及其电化学性能研究


不同电化学储能器件的Ragone图

超级电容器,结构示意图


超级电容器结构示意图

模型图,斯特恩,双电层,离子


图 1-3 离子双电层的斯特恩模型Figure 1-3 Stern model of electrical double lay指电活性物质在电极材料表面或体相应[6],从而储存或释放大量的电荷。法拉第赝电容原理的电容器也称之为


本文编号:3361156

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