三维纳米多孔结构金属基复合膜电极的制备与赝电容性能

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超级电容器作为一种新型的能量存储装置,因其具有功率密度高、循环性能好及充放电效率高等优点,近年来已成为能量存储与转化领域的研究热点之一。电极材料是影响超级电容器性能的关键因素。钴、镍等过渡金属氧化物因其理论比容量高、价格低廉、环境友好、易制备而受到广泛关注。本论文通过对超级电容器电极进行三维结构纳米化的设计,利用模板-电沉积技术结合在空气中热处理的方法分别制备了三维纳米多孔Co/Co O和Co-Ni/Co O-Ni O薄膜电极,采用相应的分析测试手段对所制备材料的形貌结构、成分等进行了表征,对膜电极
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以无水乙醇为溶剂,以CTAB(十六烷基三甲基溴化胺)为表面活性剂,采用溶剂热方法制备了微米/纳米结构的Mn3O4超级电容器用电极材料,采用X射线衍射(XRD),X射线光电子能谱(XPS),场发射电子扫描显微镜(FE-SEM),电子透射显微镜(TEM)以及电化学阻抗(EIS)等方法测试了Mn3O4电极材料的微观结构和电化学性能。微观结构测试表明,以无水乙醇为溶剂,以CTAB为表面活性剂制备的Mn3O
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