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文檔簡介
1、超級電容器作為一種新型儲能裝置,因其高功率密度和循環(huán)壽命長,成為最有前景的儲能技術(shù)之一。金屬氧化物因其成本低、資源豐富、環(huán)境友好以及具有比較高的理論比容量,吸引了大量的研究者的興趣。本論文制備Ni-Cu和Ni-Co混合氧化物,對電極材料的微觀結(jié)構(gòu)和形貌進行表征,利用循環(huán)伏安法、恒電流充放電和電化學阻抗等方法測試其電化學性能。主要內(nèi)容如下:
1.利用共沉淀法制備了NiO-CuO復合物,并對電極材料進行表征。研究發(fā)現(xiàn),復合物是由微
2、球組成的,并且比表面積高達132m2/g。電化學測試顯示,復合物在1A/g的電流密度下,最大比電容可達到735F/g,比氧化鎳(351F/g)和氧化銅(262F/g)的比電容都高。在1A/g的電流密度下,充放電循環(huán)580次后,復合物仍能保持原比電容的98.2%。
2.采用溶液法制備Ni-Cu混合氧化物。研究發(fā)現(xiàn),鎳的氧化物附著在氧化銅的表面。復合物是球形和多孔結(jié)構(gòu)。恒流充放電測試結(jié)果表明,復合物在1A/g的電流密度下,最大比電
3、容可達到1131F/g,比氧化銅(262F/g)的比電容高。在1和16 A/g的電流密度下,充放電循環(huán)1000次后,復合物分別保持原比電容的99.6和100%,而氧化銅只能保持92.3%。復合物電化學性能表明氧化銅和鎳的氧化物之間的協(xié)同效應導致比電容和循環(huán)穩(wěn)定性的提高。
3.采用溶液法制備Ni-Co混合氧化物。研究發(fā)現(xiàn)鎳的氧化物附著在四氧化三鈷的表面。復合物由一維結(jié)構(gòu)和顆粒狀物質(zhì)構(gòu)成,并且具有較高的比表面積(70m2/g)。恒
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