纳米Co 3 O 4 电极材料的制备及其电化学性能研究
发布时间:2024-03-09 02:18
超级电容器是一种新型的能源储存设备,具有高比功率密度、优秀的倍率性能和循环稳定性,是当今新能源储能器件领域研究的焦点之一。电极材料是超级电容器的重要组成部分,决定着电容器的性能表现,而电极材料的性能取决于其微观结构和形貌。二维和三维结构材料有较大的比表面积、更多的氧化还原反应活性位点,能使电极材料的电化学性能有较大提高。Co3O4凭借其高的理论比电容、良好的氧化还原性能等优点引起人们的广泛关注。然而,大家在研究过程中也发现,Co3O4材料存在着倍率性能差、电势范围窄等问题,这限制了其在超级电容器中的应用。电极材料的微观结构和形貌可以通过调节反应参数来控制。因此,研究Co3O4材料的合成工艺和形貌控制规律对Co3O4电极材料性能的改善有重要的意义。本文利用水热法,控制水热条件合成了二维和三维结构Co3O4材料,并探讨其生长机理,主要研究内容和结果如下:(1)以硝酸钴为钴源...
【文章页数】:55 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
中文摘要
英文摘要
1 绪论
1.1 引言
1.2 超级电容器简介
1.2.1 双电层电容器的工作原理
1.2.2 法拉第赝电容器的工作原理
1.2.3 超级电容器的特点
1.2.4 超级电容器的应用
1.3 超级电容器电极材料
1.3.1 碳基电极材料研究进展
1.3.2 导电聚合物基电极材料
1.3.3 过渡金属氧化物基电极材料
1.4 纳米Co3O4
1.4.1 结构
1.4.2 应用
1.4.3 研究进展
1.5 论文的选题依据和主要内容
1.5.1 论文的选题依据
1.5.2 主要研究内容
2 实验试剂、仪器及分析测试方法
2.1 实验试剂
2.2 实验设备
2.3 实验方法
2.4 表征方法
2.4.1 X射线衍射分析(XRD)
2.4.2 扫描电子显微镜分析(SEM)
2.5 电化学性能测试
2.5.1 电极的制备与测试
2.5.2 循环伏安测试(CV)
2.5.3 恒流充放电测试(GCD)
3 水热法合成Co3O4纳米材料
3.1 前言
3.2 实验制备
3.3 葡萄糖对纳米Co3O4微观形貌的影响
3.3.1 物相分析
3.3.2 微观形貌分析与讨论
3.4 前驱体生长时间对纳米Co3O4微观形貌的影响
3.4.1 物相分析
3.4.2 形貌分析
3.5 不同钴源对纳米Co3O4微观形貌的影响
3.5.1 物相分析
3.5.2 形貌分析
3.6 本章小结
4 泡沫镍承载Co3O4的制备及其电化学性能研究
4.1 前言
4.2 实验部分
4.3 不同水热时间对微观形貌的影响
4.3.1 物相分析
4.3.2 形貌分析
4.4 不同溶液浓度对微观形貌的影响
4.4.1 物相分析
4.4.2 形貌分析
4.5 电化学性能测试
4.6 本章小结
5 结论与展望
5.1 结论
5.2 展望
致谢
参考文献
本文编号:3922749
【文章页数】:55 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
中文摘要
英文摘要
1 绪论
1.1 引言
1.2 超级电容器简介
1.2.1 双电层电容器的工作原理
1.2.2 法拉第赝电容器的工作原理
1.2.3 超级电容器的特点
1.2.4 超级电容器的应用
1.3 超级电容器电极材料
1.3.1 碳基电极材料研究进展
1.3.2 导电聚合物基电极材料
1.3.3 过渡金属氧化物基电极材料
1.4 纳米Co3O4
1.4.2 应用
1.4.3 研究进展
1.5 论文的选题依据和主要内容
1.5.1 论文的选题依据
1.5.2 主要研究内容
2 实验试剂、仪器及分析测试方法
2.1 实验试剂
2.2 实验设备
2.3 实验方法
2.4 表征方法
2.4.1 X射线衍射分析(XRD)
2.4.2 扫描电子显微镜分析(SEM)
2.5 电化学性能测试
2.5.1 电极的制备与测试
2.5.2 循环伏安测试(CV)
2.5.3 恒流充放电测试(GCD)
3 水热法合成Co3O4纳米材料
3.1 前言
3.2 实验制备
3.3 葡萄糖对纳米Co3O4微观形貌的影响
3.3.1 物相分析
3.3.2 微观形貌分析与讨论
3.4 前驱体生长时间对纳米Co3O4微观形貌的影响
3.4.1 物相分析
3.4.2 形貌分析
3.5 不同钴源对纳米Co3O4微观形貌的影响
3.5.1 物相分析
3.5.2 形貌分析
3.6 本章小结
4 泡沫镍承载Co3O4的制备及其电化学性能研究
4.1 前言
4.2 实验部分
4.3 不同水热时间对微观形貌的影响
4.3.1 物相分析
4.3.2 形貌分析
4.4 不同溶液浓度对微观形貌的影响
4.4.1 物相分析
4.4.2 形貌分析
4.5 电化学性能测试
4.6 本章小结
5 结论与展望
5.1 结论
5.2 展望
致谢
参考文献
本文编号:3922749
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