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文檔簡介
1、混合超級電容器(HESC)綜合了電池的高能量密度和超級電容器高功率密度的優(yōu)點,在電動汽車上有廣闊的應用前景,本論文以MnO2和LiMn2O4為研究對象,與活性炭組裝成混合超級電容器,并研究其電化學性能。
以高錳酸鉀和硫酸錳為原料,加入一定量的FeSO4作為改性材料,通過XRD和SEM對Fe-MnO2材料進行結(jié)構(gòu)和形貌分析。研究表明水浴溫度為30℃,Fe的摻雜量為2 wt%時,制備的樣品電化學性能最佳,在0.2 A/g電流密度下
2、的比電容為210 F/g,較MnO2提高了12.7%。與活性炭組裝成混合超級電容器后,具有較大的工作電壓窗口(0~1.8 V),在0.2 A/g電流密度下,比電容為43.0 F/g,能量密度為19.4 Wh/kg,對應的功率密度為180 W/kg,當功率密度增大10倍到1800 W/kg時,能量密度為14 Wh/kg。
以LiMn2O4為正極,活性炭為負極,1 mol/L Li2SO4溶液為電解液,組裝成LiMn2O4//AC
3、混合超級電容器。研究了活性炭的比表面積、正負極的質(zhì)量配比、工作電壓范圍對LiMn2O4//AC電化學性能的影響,結(jié)果表明電壓范圍為0~1.8 V,活性炭的比表面積為2000 m2/g,正負極質(zhì)量比為1:2為最佳實驗條件。采用碳納米管對正極 LiMn2O4進行改性,正極中引入 CNT增大正極的導電性,使LiMn2O4顆粒間有效接觸,提高了 LiMn2O4的活性和利用率,CNT的質(zhì)量分數(shù)為1%時,比電容最高為85.9 F/g,能量密度為38
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