超级电容器用Ti/TiO2-MnO2纳米管阵列复合电极的制备及电化学性能

来源 :中国化学会第28届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:iswhat
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  通过阳极氧化在纯钛表面合成Ti/TiO2纳米管阵列,在Ti/TiO2纳米管阵列中沉积MnO2,通过XRD测定样品的物相构成,通过SEM测定样品的微观形貌。分别以纯钛、Ti/TiO2纳米管阵列以及Ti/TiO2-MnO2复合纳米管阵列为电极,活性碳-乙炔黑为另一电极组成不对称超级电容器,通过循环伏安和电化学阻抗谱测定其电化学性能。
其他文献
采用氧化还原法制备了金纳米,并合成了金纳米/锰复合物(Mn/NG)。用透射电子显微镜(TEM)和扫描电镜(SEM)等手段对合成的复合物的形貌、粒径大小进行了表征。
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Dealloyed Pt bimetallic nanoparticles have attracted much attention as electrocatalytic materials for the oxygen reduction reaction (ORR),one of the key barriers for the commercial deployment of polym
随着世界经济的飞速发展,能源和环境问题日益突出,因此清洁能源的研究则变得尤为重要。其中燃料电池技术被认为具有巨大的应用潜力。目前燃料电池仍过度依赖于价格昂贵的Pt 系催化剂,严重制约了其大规模广泛应用。
以二氧化硅SBA-15为模板,采用纳米浇注法[1]制得了介孔Sn-Cu复合物,由Cu6Sn5(活性相)、Cu3Sn(非活性相)、和Sn组成.产物的BET比表面积高达197.8 m2 g-1,孔体积为0.517 cm3 g-1.
会议
通过控制沉淀剂的缓慢释放,实现了对5V尖晶石正极材前体的形貌控制。对于所制备的碳酸盐前体,通过改变实验条件,可以实前体颗粒形貌的可控调节,使其由单一的微米立方块向微米球过渡。
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首先利用“牺牲空间法”合成胆固醇分子印迹甲壳质基聚合物(MIP)[1],考虑到该聚合物不具备导电性,因此在合成聚合物的过程中引入适量碳纳米管(MWCNTs)。通过溶胶-凝胶技术制作以碳陶瓷材料为载体[2],胆固醇分子印迹聚合物为识别元素的碳陶瓷电极(CCE/MIP)。
本文以四氧化三铁(Fe3O4)为基础,通过形貌设计、包埋基体选择制备了倍率、循环性能优异的锂离子电池Fe3O4-C 负极材料。采用X 射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)等测试方法研究了不同形貌、包埋基体对复合负极材料电化学性能的影响。