锂离子超级电容器的研究

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超级电容器是一种高功率密度的无源储能元件,随着它的问世,如何应用好超级电容器,是科技工作者的一个热门话题。超级电容器具有充放电速度快、效率高、循环寿命长、工作温度范围宽、可靠性好等诸多优点,但是与传统的二次电池如锂离子电池相比,超级电容器的能量密度较低。  本研究主要通过用传统方法做成了以活性碳为电极的对称性电容器,和以石墨、Li4Ti5O12取代一个活性炭电极的非对称性电容器做了对比,尝试得到能量密度更高、循环寿命更好的超级电容器。主要研究内容如下:  (1)采用活性炭为对称性电极,以1mol/LLiPF6/EC+DEC(体积比1:1)为电解液,用不同的正负电极质量比,获得最佳的电容器  (2)以改进的固相法得到的Li4Ti5O12材料为基础,研究了TiN表面修饰对其电化学性能的影响。结果表明:表面修饰TiN能够显著提高Li4Ti5O12材料的导电性,倍率性能和循环寿命。  (3)以Li4Ti5O12为负极,以石墨为正极,探究出了一种性能更好的体系,得到了比较理想的超级电容器。
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