基于熔盐法制备的超级电容器用纳米MnO2研究

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采用熔盐法在600℃的KCl-LiCl体系中制备了超级电容器用纳米MnO2。运用SEM、XRD和N2吸附对实验制备的MnO2进行了形貌和结构分析。通过循环伏安和恒流充放电测试研究了MnO2的电化学性能。结果表明,实验制备的纳米MnO2为λ型结构,呈类球状,直径约50nm,比表面积为126.3m2/g。在-0.4~0.5V(vs.SCE)的电位范围内表现出典型的贋电容行为和良好的功率特性,电流密度为10mA/cm2时,其比容达到354F/g。
其他文献
利用DTA、XRD、FSEM等手段研究ZrO2/TiO2/MgF2三元晶核剂对Li2O-Al2O3-SiO2系微晶玻璃晶化行为和性能的影响。与ZrO2/TiO2复合晶核剂相比,三元晶核剂的热处理温度明显降低;析晶活化能和晶化指数都有所增加,即微晶玻璃的热稳定性提高。三元晶核剂微晶玻璃的透明度和硬度明显高于复合晶核剂微晶玻璃。
以Al-Sr合金粉末的水解产物,作为制备SrAl2O4长余辉材料的前驱体,这是一种新的制备工艺路线。随后采用高温固相反应法制备出Sr1-xA12O4∶Eux,Dy0.01长余辉材料,研究稀土Eu掺杂量变化长余辉材料荧光性能及长余辉特性。利用缺陷化学理论进行分析,所掺杂的稀土离子取代Sr1-xAl2O4晶格中的Sr2+离子格位,产生缺陷Eu×Sr、Eu·Sr和Dy·Sr,Eu×Sr为荧光发射中心,其
为改善BAM的热稳定性,用溶胶凝胶法对BAM颗粒表面进行CaF2膜包覆,并用X光电子能谱(XPS)、扫描电镜(SEM)、真空紫外-紫外光谱仪等测试表征手段对材料的表面形貌、化学组成、发光特性与抗热劣化特性进行表征。XPS与SEM结果表明,caF2成功地包覆在BAM颗粒表面。发光性能测试结果表明,包覆后,在真空紫外与紫外激发下,不仅BAM的热稳定性有一定改善,而且发光性能也有所提高。
采用基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理平面波超软赝势方法计算了纤锌矿ZnO,Ag掺杂和Ag-Al共掺杂ZnO晶体的电子结构,分析了Ag掺杂和Ag-Al共掺杂ZnO晶体的能带结构、电子态密度。计算结果表明,Ag掺杂ZnO在能隙中引入了深受主能级,载流子(空穴)局域于价带顶附近。而加入激活施主Al的Ag-Al共掺杂ZnO,受主能级向低能方向移动,形成了浅受主能级。同时,受主能级带变宽,非局域化特征
采用高温固相法制备了Eu3+掺杂的CaSnO3系列荧光材料,样品可被近紫外光395nm波段有效吸收,发射出Eu3+的特征光谱(614nm附近);通过XRD、SEM和荧光光谱等对样品进行了表征,分别考察了激活剂Eu3+浓度、电荷补偿剂等对荧光材料的结构和发光性能的影响,并分析了其发光特性。通过Dexter理论计算和分析,推定Eu3+浓度猝灭可能的机理为电偶极-电四极相互作用;通过计算得到了CaSnO
ZrW2O8是一种性能优良的各向同性负热膨胀材料,在光学、微电子、精密材料、航空航天等仪器设备上具有潜在的重要应用,有关ZrW2O8类负热膨胀材料的研究已成为国际上新型功能材料的一大研究热点。本文结合本实验室的研究现状,针对粉体、薄膜和复合材料的制备,介绍了负热膨胀性ZrW2O8系列材料的设计、制备及性能研究。
采用化学方法制备了MO2高温陶瓷纳米粉体,并掺杂到碳基复合材料基体中,经热压固化成型、碳化处理得到纳米MO2粉体改性碳基复合材料。样品在经过1500℃静态抗氧化实验后,SEM观察结果表明,样品表面形成了一层由外向内逐渐致密的保护层,阻碍了空气中氧气向碳基体的扩散,起到了良好的抗氧化作用;当加入量为10%时,抗氧化效果最好。通过热力学计算分析了复合材料在制备和高温氧化过程中的化学反应机理。
考察了含5%(原子分数)Sr元素的锶磷灰石(Strontium Substituted Hydroxyapatite,Sr-HA)陶瓷体内降解行为。将20只健康新西兰大白兔随机分为4组,分别将纯羟磷灰石多孔体和含5%(原子分数)Sr的锶磷灰石多孔体(气孔率35%)植入实验动物背脊肌内,术后在不同时间点分期取出实验材料,分析材料内Sr离子含量的变化,检测血钙的浓度,以及对陶瓷表面行扫描电镜检查。结果
以醋酸锂和醋酸锰为原料,研究了保温温度和时间对醋酸盐体系熔盐燃烧合成尖晶石型LiMn2O4的影响。实验结果表明,利用醋酸锂和醋酸锰晶体具有低熔点的特性,不外加任何燃料,通过熔盐燃烧合成法可制备得到高纯尖晶石型LiMn2O4物质,杂质为Mn3O4或Mn2O3。在200℃熔融混合预处理5min,再熔盐燃烧反应保温70min制备LiMn2O4物质,以600℃为最佳加热温度;加热温度为600℃时,以反应保
通过单辊快速凝固法制备了Cu-18Al-10.5Mn(原子分数)合金薄带,利用X射线衍射技术对合金带进行了衍射分析。大冷速的快速凝固仍无法抑制晶化的发生,薄带的胞状晶粒为L21结构。X射线衍射结果表明快速凝固的薄带具有织构,BCC的(001)晶面平行于急冷铜辊面。织构形成于合金喷射到铜棍表面后降温过程中的原子聚集长大过程。