Co,N掺杂的石墨烯复合材料对氧还原的电催化性能研究

来源 :第三届全国新能源与化工新材料学术会议暨全国能量转换与存储材料学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:1by1
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锂离子电池是一种高效的电化学能源存储系统,目前已被广泛应用于便携式电子器件、航空航天和快速发展的电动汽车等领域.然而,传统的锂离子电池负极材料具有低的理论比容量和差的倍率性能,这些都严重阻碍了锂离子电池进一步的应用和发展.因此,开发具有高能量密度、安全经济的负极材料是目前的研究热点之一[1,2].Fe2O3是一种基于“转换反应”存储机理的过渡金属氧化物,因具有理论比容量高(~1007 mAhg-1
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锂离子电池对日常生活产生了深远的影响,商业化的使用碳负极的锂离子电池现已基本接近其理论容量,难以满足电动汽车和大规模能量存储等方面的应用要求.在可用作锂电池负极的材料中,金属锂具有最大的理论能量密度(3860 mAh g-1)和最低的电化学势(相对于标准氢电极为3.04 V)[1],是下一代高能锂电池如Li-S和Li-O2电池的负极材料的最佳选择[2].然而在电池工作过程中,锂负极表面的不均匀沉积
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锂离子电池由于其能量密度较高及循环寿命较长而被广泛应用于便携式电子设备领域中,为了进一步提高锂离子电池的性能,开发新的电极材料尤为重要.[1]近年来,二元金属硫化物因具有比单金属硫化物更高的电化学活性和更高的容量,有望成为高性能储能器件的电极材料.在电极制备过程中引入导电剂和聚合物粘结剂不仅会增加内阻,同时也会损害其储能能力.[2,3]为了缓解该问题,我们制备了一种三维的电极材料,运用两步法将Zn
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为提高超级电容器用的活性炭电化学性能,通过物理化学两步活化法制备煤基活性炭.以太西无烟煤为原料,通过成型和炭化后,用CO2物理活化制得柱状活性炭(AC-1).将AC-1酸洗脱灰,并用KOH水溶液浸渍,进行第二步化学活化,制得超级电容器用的煤基活性炭(AC-2),两步活化后总收率为45.18%.将活性炭制备成电极材料,并在三电极和双层电容器体系下进行电化学性能测试.结果 表明:在KOH电解液浓度为6
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