铁、锰基二元金属氧化物的制备及电化学性能研究

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超级电容器是介于传统电容器和电池之间,具有较高的功率密度、能量密度、快速充放电、高的使用寿命等优点的储能器件。其中电极材料的性能决定着器件的应用。铁酸锰(MFO)作为铁、锰金属氧化物拥有较高的理论容量、储量丰富、价格低廉及绿色环保无污染等优点,但由于它导电性差的束缚,影响了它电化学性能的发挥。基于此,本文通过不同的改进方式来提升Mn Fe_2O_4材料的电化学性能,分别制备了铁酸锰纳米片阵列(MFO-NSAs)、磷酸根掺杂Mn Fe_2O_4(PMFO)和Mn Fe_2O_4/graphene(MF
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随着经济和社会的迅速发展,能源危机引起了极大的关注。设计和开发绿色可持续能源和先进的储能设备已引起广泛的关注。超级电容器是一种介于化学电池和传统电容器之间的电化学储能器件,可以提供高功率密度、长周期寿命和高可靠性。然而,由于其能量密度较低、窗口电压较窄等系列问题也使得超级电容器的发展受到了较大的限制。因此,我们将针对这些问题进行了一系列的探究和实验。具体研究内容如下:(1)以生物质银杏壳作为碳源,
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金属有机框架(MOFs)材料因结构多样、可调等优势,已成为超级电容器的研究热点之一;但其导电性差,限制了它的应用。本文针对MOFs材料导电性差的问题,通过表面活性剂辅助形貌调控合成了三种电极材料(Ni-MOF_(BDC)、Ni/Co-MOF_(BTC)和Ni-MOF_(BDC)@C);并研究了它们的形貌、结构以及电化学行为。具体研究内容如下:1.采用溶剂热法,以乙酸镍为金属源、对苯二甲酸为配体,在
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水系铝离子电池因其具有低成本、安全、环保、理论容量高等优势而被认为是下一代先进储能器件的最佳候选者之一,但是目前可用作水系铝离子电池负极的材料却相当匮乏。二氧化钛因其具有稳定的结构、低的氧化还原电位,被认为是一种有前途的水系铝离子电池负极材料。然而,二氧化钛存在电子导电性差、循环性能不稳定、容量低等缺点。本研究论文就如何改善二氧化钛负极材料容量低、循环稳定性差等一系列问题进行了研究,具体研究内容如
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超级电容器,一种介于二次电池与静电电容器间的新型电化学储能器件,近些年由于快速充放电能力等优势受到广泛关注。而电极材料直接决定了超级电容器的大部分功能指标,因此有必要寻找理想的电极材料提升超级电容器的性能,以解决实际应用需求。过渡金属氧、硫化物具有高容量、形貌可控等优势。但是,他们在充放电过程中,容易存在体积膨胀,离子扩散困难等问题。本论文通过构建三维多孔复合材料,约束过渡金属化合物的体积变化,提
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