鎳基硫化物的納米建構(gòu)及電化學(xué)性能研究
發(fā)布時(shí)間:2021-04-06 03:47
超級(jí)電容器是新型的儲(chǔ)能裝置分為雙電層電容器、贗電容電容器及混合電容器。贗電容超級(jí)電容器的無(wú)機(jī)電極材料主要為過(guò)渡金屬(氫)氧化物、過(guò)渡金屬硫化物等。過(guò)渡金屬硫化物具有電化學(xué)活性高、成本低及環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn),在儲(chǔ)能材料體系中是一類(lèi)重要的新材料。在過(guò)渡金屬硫化物中,鎳基硫化物以?xún)?yōu)良的物理化學(xué)特性和低成本易于合成等優(yōu)點(diǎn)而成為本課題研究的目標(biāo)電極材料。目前,鎳基硫化物的比電容仍有待于提高且其循環(huán)穩(wěn)定性和倍率性能有待進(jìn)一步改善。因此,本論文針對(duì)上述問(wèn)題設(shè)計(jì)二維的鎳基硫化物納米片、建構(gòu)分級(jí)納米結(jié)構(gòu)來(lái)提高鎳基硫化物的電化學(xué)性能,主要研究結(jié)果如下:(1)Ni3S2二維納米片的制備及電化學(xué)性能研究:采用電沉積法制備出高電化學(xué)性能的Ni3S2二維納米片,發(fā)現(xiàn)初始電位可影響納米片的尺寸和比表面積,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明初始電位為-0.9 V時(shí)所制備的Ni3S2二維納米片具有最好的比電容及良好的倍率性能。(2)NiS/Ni3S4二維納米片的制備及電化...
【文章來(lái)源】:煙臺(tái)大學(xué)山東省
【文章頁(yè)數(shù)】:89 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
超級(jí)電容器的結(jié)構(gòu)示意圖
控制嵌入 (k2v1/2),如下公式(1-5)所示[13]:i(v) N1v+N2v1/2速率,k1和 k2可以區(qū)分由陽(yáng)離子插層產(chǎn)生的電流份額和在。需要指出的是,雖然插層贗電容行為的動(dòng)力學(xué)(b)接近于,其電極輪廓仍然類(lèi)似于電池型電極,其中電荷存儲(chǔ)發(fā)生在器的儲(chǔ)能機(jī)理: 所示,贗電容器能量的存儲(chǔ)不僅來(lái)源于雙電層電容也來(lái)源明已出現(xiàn)了 LiC 和 C/PbO2新型的電池型混合儲(chǔ)能裝置。這或者贗電容電極與可充電電池型電極組合,主要包括雙電合材料,電雙層電極與其他贗電容電極或者電池型電極組容電極和其他可充電電池型電極的復(fù)合[4]。
1 緒論熱穩(wěn)定性及電活性電極材料;R 是等效串聯(lián)電阻(ESR,單位 Ω)。超級(jí)電容器所面臨的重要挑戰(zhàn)是如何提高其能量密度,圖 1-3 詳細(xì)列出了影響超級(jí)電容器高能量密度的具體因素,可看出影響比電容的因素有比表面積、孔尺寸、導(dǎo)電性及額外的氧化還原電容,影響電壓的因素有有機(jī)電解質(zhì)、離子液體及組裝非對(duì)稱(chēng)電容器[16]。因此,解決超級(jí)電容器目前所面臨的問(wèn)題可從以上角度出發(fā)尋求有效的解決方法,例如制備剛比表面積或者合適孔尺寸的電極材料來(lái)提高超級(jí)電容器的比電容進(jìn)而提高其能量密度。
本文編號(hào):3120695
【文章來(lái)源】:煙臺(tái)大學(xué)山東省
【文章頁(yè)數(shù)】:89 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
超級(jí)電容器的結(jié)構(gòu)示意圖
控制嵌入 (k2v1/2),如下公式(1-5)所示[13]:i(v) N1v+N2v1/2速率,k1和 k2可以區(qū)分由陽(yáng)離子插層產(chǎn)生的電流份額和在。需要指出的是,雖然插層贗電容行為的動(dòng)力學(xué)(b)接近于,其電極輪廓仍然類(lèi)似于電池型電極,其中電荷存儲(chǔ)發(fā)生在器的儲(chǔ)能機(jī)理: 所示,贗電容器能量的存儲(chǔ)不僅來(lái)源于雙電層電容也來(lái)源明已出現(xiàn)了 LiC 和 C/PbO2新型的電池型混合儲(chǔ)能裝置。這或者贗電容電極與可充電電池型電極組合,主要包括雙電合材料,電雙層電極與其他贗電容電極或者電池型電極組容電極和其他可充電電池型電極的復(fù)合[4]。
1 緒論熱穩(wěn)定性及電活性電極材料;R 是等效串聯(lián)電阻(ESR,單位 Ω)。超級(jí)電容器所面臨的重要挑戰(zhàn)是如何提高其能量密度,圖 1-3 詳細(xì)列出了影響超級(jí)電容器高能量密度的具體因素,可看出影響比電容的因素有比表面積、孔尺寸、導(dǎo)電性及額外的氧化還原電容,影響電壓的因素有有機(jī)電解質(zhì)、離子液體及組裝非對(duì)稱(chēng)電容器[16]。因此,解決超級(jí)電容器目前所面臨的問(wèn)題可從以上角度出發(fā)尋求有效的解決方法,例如制備剛比表面積或者合適孔尺寸的電極材料來(lái)提高超級(jí)電容器的比電容進(jìn)而提高其能量密度。
本文編號(hào):3120695
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