电沉积三维核壳结构材料及其在储能器件上的应用

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随着科技的进步,人们使用电子产品越来越频繁,对储能产品性能要求也越来越高,迫切需要研制出高储能密度、高功率密度、可快速充放电的储能设备。在众多的储能技术中,锂离子电池和超级电容是两种重要的储能器件,锂离子二次电池由于具有高容量和高转换效率,工作电压高,能量密度高等优点,其应用领域与市场规模不断扩大。超级电容器具有高功率密度、充放电速度快和长循环寿命等优异特点。二者在储能材料的应用研究上具有较高的研究价值。过渡金属氧化物及氢氧化物由于其较高的理论容量及其低廉的价格被作为是理想的储能材料。但是,它们的较差的倍率性能和较低的循环性能阻碍它们的实际应用。本文通过电沉积法制备出一种三维共形核壳结构,得到过渡金属氧化物及氢氧化物材料,上述结构材料可以通过提高材料的导电性和制造多孔结构容纳活性物质体积膨胀,从而显著地提高其循环性能。例如,本文制备出一种三维共形核壳结构的负极材料将多孔MnO共形沉积在碳纳米管上,并且进一步用碳包覆在其表面,这种材料在2 A g-1电流密度下循环1000圈之后仍保持高达554 mAhg-1的容量。另外,制备的CNT@MnOOH@PPy准固态超级电容器呈现出高达148Fg-1的容量和优异的容量保持性能(用2Ag-1循环10000圈之后容量保持92%)。另外,本文将基于三维共形核壳结构应用到其它电极材料中,结果表明这种结构可以显著地提高材料的电化学性能。
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