采用粉末微电极方法研究钙锰矿的电化学活性

来源 :第十四次全国电化学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhuyudream
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本文在常压回流条件下制备了钙锰矿,用X-射线衍射仪(XRD)和扫描电镜(SEM)表征产物结构和形貌,并结合粉末微电极的优势初步研究了钙锰矿在KCl溶液中的电化学活性及溶液PH值和掺杂的影响。
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超级电容器(Supercapacitors),又名电化学电容器(Electrochemical Capacitors),是近年来出现的一种新型储能器件。目前应用于超级电容器的电极材料主要有三种:碳材料、导电聚合物复合材料以及贵金属氧化物或水合氧化物及其复合材料。尽管过渡金属氧化物或水合氧化物(如钌氧化物)及碳纳米管能产生极大的能量密度和功率密度,然而用这些材料制造的电容器成本要比其它工艺技术高得多
本文在前人的CDF现象研究及其与VRLA电池容量关系研究的基础上,对VRLA电池的CDF现象及其与蓄电池容量的关系作了初步研究。进行了不同放电电流(放电率)、电池循环、电池充电等对CDF参数影响的一系列实验,证实了CDF参数和电池容量存在一定关系。
电极材料的大电流充放电性能及其在大电流充放电条件下的循环寿命是其应用在动力电池方面的重要指标。迄今为止,在已商业化的二次电池中,镍氢电池特别受到动力电池生产厂家的青睐,是近期内比较容易取得进展的电池。但镍氢电池存在的主要问题是,大电流充放电时电池的寿命受到极大的影响。本文论述了笔者的研究表明,层状氰化物的电化学性质受到结晶性、取代金素离子的种类,层同阴离子等的影响。
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自1982年Boutonnet等人利用反胶束法成功制备金属纳米颗粒以来,微乳液法制备纳米颗粒已经成为纳米科学和纳米技术中广泛使用的方法之一。本文采用微乳液法,从非晶态的角度出发制备非晶态纳米Ni(OH),并研究了其结构形貌和电化学性能。
电化学超级电容是基于电化学双电层电荷储电原理的储能装置,当采用比表面积非常大的电极材料时,其电容值可达几百法拉每克,因此电容值很大,有别于普通电容器。由于无法拉第电流通过,无氧化还原反应,充放电快速,与电池相比超级电容具有非常大的功率,同时循环寿命也很长,但不足之处是比能量较低。如何发展既有大功率又有高存储能量的超级电容,成为目前一个世界性的研究焦点。将碳纳米管(CNT)作为超级电容的电极材料是研
电化学电容器是一种介于传统电容器和电池之间的新型储能元件,它比传统电容器具有更高的比电容量和能量密度,比电池具有更高的功率密度。本文使用乙炔黑直接还原高锰酸钾制得MnO/C复合材料,研究其在KOH溶液中的电化学电容性能。
LMO/AC不对称超级电容器,是由尖晶石型结构的锰酸锂(LiMn0,简称LMO)做正极,具有大比表面的活性炭做负极,组成的具有不对称结构的超级电容器。锰酸锂是应用于锂离子二次电池中的正极材料,其电位平台在4.0V左右,理论比容量为148mAh/g,锰酸锂的热分解温度高于钴酸锂和镍酸锂,放热效应小于钴酸锂和镍酸锂,同时金属锰的资源丰富,锰酸锂的价格相对便宜,所以选择锰酸锂作为不对称超级电容器的正极活