【摘 要】
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本论文使用不同的方法合成了具有尖晶石结构的过渡金属硫化物以及复合物。我们利用高分辨透射电镜、X射线衍射、X射线光电子能谱和场发射透射电镜来表征方法对所得复合材料的形貌和结构进行表征;同时为探究材料电化学性能,将其制备成电极材料通过循环伏安测试、恒电流充放电测试、交流阻抗测试等表征手段,对制备的材料的电化学性能进行表征分析。本论文实验内容可分为以下三部分。1)选择硝酸盐与均苯三甲酸用DMF做溶剂得到
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本论文使用不同的方法合成了具有尖晶石结构的过渡金属硫化物以及复合物。我们利用高分辨透射电镜、X射线衍射、X射线光电子能谱和场发射透射电镜来表征方法对所得复合材料的形貌和结构进行表征;同时为探究材料电化学性能,将其制备成电极材料通过循环伏安测试、恒电流充放电测试、交流阻抗测试等表征手段,对制备的材料的电化学性能进行表征分析。本论文实验内容可分为以下三部分。1)选择硝酸盐与均苯三甲酸用DMF做溶剂得到了MOFs前驱体微球,在硫代乙酰胺的水解过程中前驱体微球被硫化得到了Ni Co2S4尖晶石空心球形貌,之后将不同质量的葡萄糖水热碳化负载其表面最终制备出了Ni Co2S4/C复合物,并对葡萄糖的最佳负载量进行探究。通过多种表征测试,分析材料的结构、形貌、基本元素组成和比例等。在电化学测试中负载20 mg葡萄糖的复合材料展现出优秀的电容器行为。2)选用氯化镍、氯化钴和1,3,5-苯三甲酸为原料,制备了镍钴配位聚合物前驱体微球,配位聚合物置于通氮气的管式炉中升温至450℃退火得到双金属氧化物。之后金属氧化物与钼酸钠一起置于去离子水中选择TAA做为硫化剂,制备了Ni Co2S4/Mo S2杂化材料,通过表征手段得出材料表面生长了层状Mo S2。将杂化材料制作成电极材料,对其电化学特性进一步研究,电化学测试结果表明材料具有优秀的电化学性能。3)称取偏钒酸铵、六亚甲基四胺置于去离子水中水浴加热到85℃之后加入硝酸钴,恒温搅拌5 h得到六边形钒酸钴前驱体,将前驱体在空气中500℃退火2h,之后水热负载一层镍金属化合物,之后将复合物以硫化钠为硫化剂水热硫化制备出丰富缺陷孔隙的Co3S4/Ni Co2S4复合材料,对材料的电化学性能的进行表征,其结果表明,Co3S4/Ni Co2S4复合材料体现出了作为超级电容器电极材料的巨大潜力。
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