磷酸镍盐水合物微纳结构的可控合成及电容性能研究

来源 :中国化学会第29届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hesion001
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  超级电容器作为一种新型的能量储存器件,因其具有较高能量密度和优良的循环充放电性能,在能源方面起到越来越重要的角色,最近几年得到人们广泛的研究。电极材料的选择对超级电容器是关键,近年来,人们不断寻找合适的电极材料来提高超级电容器的性能,取得了一定的研究成果。磷酸盐因其具有不同的颜色,且在水中不溶解,具有良好的化学稳定性和热稳定性能等性能,具有广泛的用途,常被用作分子筛催化剂、染料、金属防腐活性物质、磁性材料以及生物材料等。最近,磷酸镍盐及其水合物的电化学性能引起我们的研究的兴趣,本文通过水热合成的方法合成出了不同形貌结构的磷酸镍水合物,用于超级电容器的新型电极材料,采用扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、红外光谱(FITR)、热重(TG)等技术手段对材料的形貌结构进行了表征;采用循环伏安测试(CV)、恒电流充放电测试(GV)和电化学交流阻抗测试(EIS)对材料的电化学性能进行了测试和研究。
其他文献
  橄榄石型LiFePO4凭借其容量大、成本低、环境有益,更为重要的是热稳定性好等优点,成为未来高功率电池应用领域(如混合电动汽车,纯电动汽车)最有前途的正极材料之一。[1]在本
  尖晶石型钛酸锂(Li4Ti5O12)因具有良好的结构稳定性、安全性以及环境友好等优点,成为锂离子动力电池负极材料的研究热点[1].然而其电子导电性和离子导电性较低,大电流充
会议
  采用柔性自支撑的三维碳泡沫(CF)为基底,通过有机-有机自组装和热聚合的方法制备了CF@有序介孔碳(OMC)纳米片复合材料,通过水热法制备了CF@NiCo2O4纳米片阵列复合材料.将
会议
  设计多孔的阴极材料对于提高可充电锂氧电池的速率性能和循环稳定性至关重要。本文使用金属-有机骨架材料作为前驱体合成多孔尖晶石型钴锰氧化物来作为锂氧电池的阴极催
于2015年12月-2016年1月对上海市河道24条河道进行了采样调查。设置58个采样点对水质监测和附着藻类的采集。通过现场分析和实验室分析获得了一些水质数据,通过对附着藻类(附泥
2014年9月18日下午,东方卫视“第二季香飘飘《中国梦之声》全球开播新闻发布会”暨“2014东方卫视金秋赏片会”正式拉开序幕。东方卫视中心总监、总经理李勇,东方卫视中心常
以氧化石墨烯、吡咯单体和多金属氧酸盐为原料,一锅法快捷合成PPy-POM/RGO杂化物用作超级电容器电极材料.采用SEM、TEM对该材料进行形貌观察,N2吸附曲线表明该材料具有介孔结
  随着电子科技的迅速发展,柔性电子器件正逐渐进入人们的生活。柔性电子器件的实现需要柔性电源的驱动。因此发展可弯曲,高性能的柔性储能器件变得尤为必要。超级电容器作为
会议
  我们用两步法制备了二氧化锰纳米管杂化结构。通过简单的湿化学法,无需表面活性剂,第二相的纳米结构即可外延生长在二氧化锰骨架上。扫面电镜、透射电镜和 X 射线衍射仪用
  化石燃料的消耗使得对新型储能材料的开发迫在眉睫,超级电容器由于其功率密度高、充放电速度快、及循环稳定性好等优点得到广泛关注。高的面积容量对超级电容器的实际应用
会议