【摘 要】
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为了提高微型超级电容器的电化学性能,对其阻抗谱特性进行分析。通过三电极体系对微型超级电容器进行电化学阻抗谱(EIS)测试以及恒流充放电测试,分析复阻抗平面图及波特(Bode
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为了提高微型超级电容器的电化学性能,对其阻抗谱特性进行分析。通过三电极体系对微型超级电容器进行电化学阻抗谱(EIS)测试以及恒流充放电测试,分析复阻抗平面图及波特(Bode)图,获得内部体系的有用信息,并与传统的宏观超级电容器阻抗谱进行分析比较。在尼奎斯特(Nyquist)图中,高频区的半圆弧较长,等效串联电阻Rs约为5.5Ω,接触电阻Rct约为4Ω,低频区域直线与实轴的夹角θ约为65°,表明微型超级电容器的扩散阻抗较大。在Bode图中,当测试频率达到极限频率时,相角约为70°,说明其电容特性有待进一步提高。在1 A/g电流密度下,测得其比电容为471 F/g,功率密度为588 W/kg,能量密度为16.3 W·h/kg。在电容与频率关系图中,在高频区域,电容接近于0,当频率达到100 Hz(扩散阈值),电容趋于稳定,约为18μF。另外分析了充电电压、氧化石墨烯(GO)质量分数、电解质种类等因素,对微型超级电容器Nyquist图的影响。
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