【摘 要】
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当今社会环境污染愈发严重,水系锌离子电池作为环保型储能器件受到了越来越多的关注。我们主要研究铁氰化铜(CuHCF)和三氧化二锰(Mn2O3)这两种材料。CuHCF具有的独特框架结构有利于Zn2+的嵌入,但其容量较低(<100 mAh/g);Mn2O3具有高比容量,但面临长循环稳定性差及易在电解液中发生溶解的问题。因此,本文通过一系列的方法提升CuHCF的放电容量、改善Mn2O3的稳定性及缓解其在电
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当今社会环境污染愈发严重,水系锌离子电池作为环保型储能器件受到了越来越多的关注。我们主要研究铁氰化铜(CuHCF)和三氧化二锰(Mn2O3)这两种材料。CuHCF具有的独特框架结构有利于Zn2+的嵌入,但其容量较低(<100 mAh/g);Mn2O3具有高比容量,但面临长循环稳定性差及易在电解液中发生溶解的问题。因此,本文通过一系列的方法提升CuHCF的放电容量、改善Mn2O3的稳定性及缓解其在电解液中的溶解。具体内容及主要结论如下:(1)原位聚合制备CuHCF@PEDOT复合材料及其电池性能研究:为了提升CuHCF的放电比容量,本文利用原位聚合法在CuHCF表面生长高导电性的PEDOT,制备出CuHCF@PEDOT复合材料。基于该体系的电池,最优性能为在0.02 A/g的电流密度下的首圈放电比容量为38.9mAh/g,经过100次循环后的容量为7.9 mAh/g,与CuHCF的29 mAh/g初始放电比容量及其100圈后放电比容量为9 mAh/g相比,添加的PEDOT有效提升了该体系电池的初始放电比容量。(2)高温煅烧制备Mn2O3材料及其电池性能研究:为了获得稳定性高的Mn2O3,首先通过共沉淀法制备α-MnO2,再对α-MnO2进行重结晶处理,最后进行高温煅烧,制备出稳定性高的Mn2O3。研究结果显示:600℃煅烧出的Mn2O3电化学性能最好,以0.2 A/g的电流密度进行长循环测试,其初始放电比容量为197.1 mAh/g,循环100圈后的比容量依旧高达102.3 mAh/g。此方法简单且可获得稳定性高的Mn2O3,也易于实现大规模生产。(3)原位聚合制备Mn2O3@PPy复合材料及其电池性能研究:为了缓解Mn2O3在电解液中的溶解,使用原位聚合法在Mn2O3上生长PPy,制备出Mn2O3@PPy复合物,防止Mn2O3和电解液的直接接触造成的正极材料的溶解。研究结果显示:基于该体系电池的初始放电比容量为169.1mAh/g,循环100圈后的放电比容量为70.6 mAh/g。与此同时也进行了复合电解液的相关探究,通过将MnSO4添加到电解液中以补充因正极材料溶解而减少的Mn2+。采用0.5M Zn SO4+0.1M MnSO4的复合电解液进行装扣测试,在0.2 A/g电流密度下的放电比容量达241.1 mAh/g,充放电100圈后比容量仍有107 mAh/g。此研究预示锰基电池中复合电解液有潜在的应用前景。
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