2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、超級電容器擁有二次電池不可比擬的優(yōu)勢,它具有更高的功率密度、更快的充放電速度和更長的循環(huán)壽命,是一種實用,高效,環(huán)保的能量貯存設(shè)備。以氫氧化物為電極材料的超級電容器具有比容量高等許多優(yōu)勢,已經(jīng)越來越受到廣泛關(guān)注。
  本文通過液相沉淀法和固相法合成了鋁摻雜氫氧化鈷、鈷鎳雙氫氧化物以及鈷鎳雙氫氧化物/碳復合物為超級電容器電極材料。采用XRD、SEM等物理表征和循環(huán)伏安、恒電流循環(huán)充放電、交流阻抗等多種電化學測試來研究電極材料的性能。

2、主要內(nèi)容如下:
  利用液相沉淀法合成了不同摻雜比例的鋁摻雜氫氧化鈷,XRD測試表明該條件下合成的鋁摻雜氫氧化鈷為α-Co(OH)2,通過SEM可知Co0.83Al0.17(OH)2.13微粒的微觀結(jié)構(gòu)為片狀,循環(huán)伏安測試表明合成的鋁摻雜氫氧化鈷電極具有良好的法拉第贗電容特性,恒流充放電測試可知在摻雜比為0.17時合成的Co0.83Al0.17(OH)2.13電化學性能最好,在電流密度0.5A/g時,首次放電比容量達到607.5

3、F/g,1000次循環(huán)以后其放電容量仍然有512 F/g,放電容量保持率為84.3%,電極動力學研究表明其放電過程為擴散控制,交流阻抗測試表明摻雜比為0.17時合成的Co0.83Al0.17(OH)2.13電極電荷傳輸電阻最小。
  采用固相法合成了不同摻雜比例的鋁摻雜氫氧化鈷,XRD測試表明未摻雜 Al時合成的氫氧化鈷為β-Co(OH)2,摻雜Al之后合成的氫氧化鈷為α-Co(OH)2,通過SEM可知微粒的微觀結(jié)構(gòu)為顆粒狀,粒徑

4、在100-200 nm之間,循環(huán)伏安測試表明合成的鋁摻雜氫氧化鈷電極具有良好的法拉第贗電容特性,恒流充放電測試表明在摻雜比為0.17時合成的Co0.83Al0.17(OH)2.13電化學性能最好,在電流密度1A/g時,首次放電比容量達到417.5F/g,1000次循環(huán)以后其放電容量仍有410F/g,放電容量保持率為98.2%,庫倫效率接近100%,電極動力學研究表明其放電過程為擴散控制,交流阻抗測試表明摻雜比為0.17時合成的Co0.8

5、3Al0.17(OH)2.13電荷傳輸電阻最小。
  采用固相法合成了不同鈷鎳比例的鈷鎳雙氫氧化物及鈷鎳雙氫氧化物/碳復合材料,XRD測試表明所制備的樣品均為類水滑石型β相氫氧化物,SEM測試表明鈷鎳雙氫氧化物主要呈顆粒狀,顆粒尺寸在1~3μm之間,并出現(xiàn)了明顯的團聚。加入適量碳后,樣品則呈細小顆粒,且分散性較好,顆粒尺寸在100~300nm之間,僅出現(xiàn)少量團聚。循環(huán)伏安測試表明合成的鈷鎳雙氫氧化物及鈷鎳雙氫氧化物/碳復合電極具有

6、良好的法拉第贗電容特性,恒電流充放電測試表明,隨著鎳含量的增加, Co-Ni雙氫氧化物的比容量先增加后減小,Co0.6Ni0.4(OH)2的比容量最高,在電流密度0.5A/g時,其首次放電比容量達到956.3F/g,1000次循環(huán)以后容量為306.3F/g,容量保持率為32.7%,加入適量炭黑后,在電流密度0.5A/g時,首次放電比容量達到1010F/g,1000次循環(huán)以后容量為360F/g,容量保持率為35.5%,碳黑的加入能夠在一定

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