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文檔簡介
1、超級電容器作為一種新型的儲能裝置,具有長壽命、高功率等特點,在諸多領域內有廣泛的應用前景。MnO2具有原料易得,價格低廉,來源廣泛,環(huán)境友好等優(yōu)點。本文通過合成幾種不同形態(tài)的二氧化錳,考察了影響二氧化錳電容性能的因素,并將二氧化錳與其它材料復合,以提高比電容。 1.利用低溫固相法和化學沉淀法,合成了四種納米二氧化錳,根據(jù)反應物和合成條件不同,產物表現(xiàn)為無定形結構和較為完整晶體結構兩種。四種產物中,采用化學沉淀法以高錳酸鉀與醋酸錳
2、為原材料所合成的MnO2具有最高的質量比電容,0.1A/g電流密度下比電容為166F/g,2.0A/g電流密度下比電容為112 F/g。 2.比表面是影響MnO2電容性能的重要因素之一。在一定范圍內比表面越大,相應的比電容也越大。但材料的比電容并非總是隨比表面的增加而增加,當比表面在121m2/g以上時,比電容呈下降趨勢。 3.材料的晶形結構對MnO2的比電容和大電流輸出能力亦有顯著影響。材料的晶體結構越完整,其比電容越
3、大,大電流放電時電容保持率也越高。 4.少量的V2O5與MnO2材料的機械混合可以改善MnO2材料的大倍率放電性能。實驗表明,添加2%比例的復合材料在2.0A/g電流密度下比電容為129 F/g,比未復合的MnO2提高15%。 5.共沉淀法制備的MnO2/La2O3復合材料其質量比電容明顯提高。添加比例為5%的MnO2/La2O3復合材料在0.1A/g電流時比電容為205F/g,而相同條件下MnO2材料的質量比電容為16
4、6F/g,僅為前者的81%。 6.MnO2/La3+復合材料的大電流放電性能顯著提高。添加比例為5%的MnO2/La3+復合材料在2.0 A/g時質量比電容為147 F/g,比相同條件下的MnO2材料前提高了31%。 7、,合成了K0.5Mn2O4·1.5H2O材料。與MnO2材料不同,K0.5Mn2O4·1.5H2O材料在循環(huán)伏安圖上出現(xiàn)明顯的氧化還原峰,表明K0.5Mn2O4.1.5H2O材料存在較高的贗電容。實驗表
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