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嵌段共聚物负载含钒离子及其炭化氮化制备高性能超级电容器电极材料的研究

发布时间:2017-12-17 22:17

  本文关键词:嵌段共聚物负载含钒离子及其炭化氮化制备高性能超级电容器电极材料的研究


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【摘要】:相比较于种类丰富和电化学性能优良的超级电容器用正极材料,对负极材料的研究相对较少。对于超级电容器器件来说,单电极材料性能的优异,并不能满足器件整体的需求,这就使得对其负极材料的研究,显得尤为迫切。据此,本课题提出了制备过渡金属氮化物/炭材料的复合物电容器负极材料的新的合成方法。经过实验分析,得到如下结论:1)以PAA-b-PAN-b-PAA为聚合物前躯体,以PAA链段为离去链段和负载链段,在DMF和H_2O环境下,使聚合物发生自组装同时负载VO_3-,在氨气氮气混合气体氛围下高温烧结,制备原位量子点氮化钒@碳纳米球复合材料。制备的复合材料相比较于传统高温制备的VN材料,具有优异的电化学性能。系统的研究了不同比例的VO_3-对复合物材料性能的影响,总结了造成良好电化学性能的原因。其中包括,离去链段在高温条件下,还充当了缓释链段的作用,这使得所制备的复合材料具有更多的电化学反应位点。且PAA链段在高温下炭化,并不能完全离去,会有部分的残炭,适量的残炭对于作为壳机构的氮化钒纳米粒子具有保护作用,使得复合材料具有良好的循环稳定性。在该工作中,复合物材料的最高容量为119.2F/g,计算VN贡献的容量可以达到229.7F/g,而在循环5000圈后,容量保持率仍可以达到65.4%。2)以PAN-b-PDMC-b-PAN为聚合物前躯体,以PDMC链段做离去链段和负载链段,在DMSO和H_2O条件下,使聚合物自组装形成骨架结构,在骨架结构表面成功负载VO_3-。在同样的气体氛围和环境温度的条件下,复合物前躯体形成VN/C复合物。该复合物由于更为良好的空间结构,呈现出更为优异的电化学性能。一方面是物质的容量进一步提高,复合物材料的容量可以达到195.7F/g,而计算VN贡献的容量可以高达587.1F/g。另一方面,循环稳定性进一步提高,在恒流充放电5000圈后,容量保持率仍可以达到75%。
【学位授予单位】:兰州理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:O646.54;TM53

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 Hui-li Fan;Fen Ran;Xuan-xuan Zhang;Hai-ming Song;Xiao-qin Niu;Ling-bin Kong;Long Kang;;Hollow Carbon Microspheres/MnO_2 Nanosheets Composites:Hydrothermal Synthesis and Electrochemical Behaviors[J];Nano-Micro Letters;2015年01期

2 孙天鸣;董利民;王晨;郭文利;王莉;梁彤祥;;孔隙率对炭材料电阻率的影响(英文)[J];新型炭材料;2013年05期

3 冉奋;谭永涛;张翠娟;孙晓琼;孔令斌;康龙;;二氧化锰氧化制备聚苯胺及其超级电容性能[J];功能高分子学报;2010年02期



本文编号:1301779

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