钴镍的钨酸盐和二元金属氧化物的制备及其电化学性质的研究

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目前,不可再生的化石燃料消耗巨大,环境污染日渐严重,因此科研人员开始研究可以循环使用的新型无污染能源。超级电容器是一种较新颖的储能装置,因其具有良好的充放电效率和循环稳定性等优越的性能而被广泛研究。组成超级电容器的正负极材料可分为赝电容材料和双电层电容材料。具有双电层电容的各种碳材料已被人们广泛研究。本文制备了钴镍钨酸盐复合材料和钴镍的二元金属氧化物两类具有赝电容的复合材料,对材料进行了XRD、FTIR、SEM和氮气吸脱附等表征,并探讨了这些材料的电化学性能,得到的结果如下:(1)采用水热法和共沉淀法制备了两种钨酸盐材料,电化学测试表明共沉淀法制备的钨酸盐材料具有更高的比电容。通过调整钴镍的摩尔比制备了一系列钴镍钨酸盐的复合材料,电化学测试表明性质最佳的投料摩尔比是Ni:Co=3:1;再在最佳钴镍摩尔比基础上获得电化学性质更好的碱性钨酸盐复合材料,其在1A/g电流密度下具有677.5 F/g的比电容,在10 A/g时材料的比电容为515 F/g。以碱性钨酸盐复合材料作为正极的活性材料,活性炭(AC)作为负极的活性材料,组装而成的混合电容器表现出良好的电化学循环稳定性,其在5 A/g下重复充放电测试5000次后电容保持率为82%。(2)通过不同的实验方法获得形貌不同的两种钴镍二元金属氧化物的复合材料。研究表明用两步水热法获得的二元金属氧化物(NF/Co3O4/NiO)复合材料呈现出更好的电化学性能,其在1A/g时具有992 F/g的高比电容,10 A/g时仍然保持809.8 F/g的比电容,表现出良好的倍率特性;10 A/g下进行2000次重复充放电测试后,材料的电容量比初始电容更高,没有衰减,表明该材料拥有很好的循环性能。而后通过调整一步水热法中钴镍的摩尔比及反应时间得到电化学性质更佳的二元金属氧化物复合材料:钴镍摩尔比为2:4,反应时间为5 h时,材料的电化学性质得到了很大的提高。1 A/g时比电容达到937.5 F/g,10 A/g时比电容仍然保持1 A/g时比电容的62%。10 A/g电流密度下循环充放电测试2000次后电容保持稳定,与最初的电容值相比没有衰减,即具有良好的循环稳定性。实验结果表明钴镍的复合物材料在储能装置中具有很大的应用价值。
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