基于二氧化锰和碳纳米管的复合电容材料制备及性能研究

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作为一种新型的电能存储装置,电化学电容器以其功率密度高,循环性能优异的特性引起了众多研究者的关注。在众多潜在的电容材料中,二氧化锰因其优异的电容性能、低廉的价格和环境友好性成为人们研究的热点。与碳材料复合可以有效改进二氧化锰的导电性,提高其电容响应。本文使用碳纳米管为载体,利用自身其还原性,与高锰酸钾反应,制备了形貌均一、性能较好的二氧化锰/碳纳米管复合材料。这种制备方法与传统化学沉积法相比,在方法的便捷性和产物的均一性方面具有明显的优越性。通过FE-SEM,EIS等手段分析了复合材料的微观形貌和导电性对电容性能的影响,并以其为依据,设计了一种全新的材料合成思路,即为了最大限度地保护碳纳米管自身的导电性能,在碳纳米管表面预先包覆一层自牺牲性还原剂,利用这层还原剂实现对高锰酸钾的原位还原沉积,实现二氧化锰/碳纳米管复合材料的优化,提高二氧化锰/碳纳米管复合材料的电容性能。此外,本文制备了磷原子掺杂的碳纳米管,考察了磷掺杂对碳纳米管形貌和电荷传导性能的影响;使用掺磷碳纳米管为载体负载二氧化锰,考察了载体性质对复合材料性能的影响,从反面证实了电荷传导能力和孔隙结构对材料电容性能的重要性。电荷传导能力的提高和孔隙结构的优化有利于复合材料性能的发挥。本研究对改进复合电容材料制备工艺,提高电容性能具有一定的参考价值。
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