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氢氧化镍基于其优越的电化学性能和在可充电镍基电池的运用,它已经引起了人们广泛地研究兴趣。基于其高理论比电容,循环稳定好,环境友好等优势,也可以将其应用到电化学电容器中作为储能材料。本论文对氢氧化镍在镍氢电池和电化学电容器中的电化学性能做了较全面地研究。在此论文中,通过采用原位生长法,镍盐和铝盐为反应液,制备不同的含少量铝的铝代氢氧化镍。由XRD、SEM和TEM表征分析材料的晶相结构、组成和形貌特征,由结果可知7%Al-Ni(OH)2是一种α/β的混合晶相结构,晶粒尺寸为15nm,纳米薄片无序交错,垂直生长在泡沫镍基体上,构成带有开放微孔结构的纳米结构。不同含Al量的氢氧化镍中的实际含Al量通过EDS和ICP-MS测试来测定,其数据分析结果与原料配比中的含Al量相近。将不同含Al量的Al代Ni(OH)2应用于镍氢电池时,通过循环伏安,交流阻抗和恒流充放电等电化学测试手段,对其进行了研究。结果发现,7%Al-Ni(OH)2在0.2C、1C和2C下,放电比容量分别为324.5mAh·g-1,306.7mAh·g-1和297.4mAh·g-1,在循环200圈测试中,7%Al-Ni(OH)2最终的放电比容量稳定在298mAh·g-1。7%Al-Ni(OH)2作为镍氢电池正极材料时,放电容量可超过β-Ni(OH)2的理论比容量289mAh·g-1。由此可见,将Al作为添加剂对氢氧化镍改性,可大幅提高镍氢电池的电池性能,这可能得力于7%Al-Ni(OH)2的α/β的混合晶相结构。将不同含Al量的Al代Ni(OH)2应用于电化学电容器时,通过一些电化学手段对其电化学储能性能进行了测试。结果发现,7%Al-Ni(OH)2在1A·g-1和20A·g-1放电时,7%Al-Ni(OH)2的比电容分别为2358.4F·g-1和593.5F·g-1,小电流密度下的比电容值接近于β-Ni(OH)2的理论比电容2601F·g-1。在1A·g-1时,循环500圈测试中,7%Al-Ni(OH)2比电容保持率为77.9%,最终比电容维持在1791.5F·g-1左右,远远超过了利用该法制备的β-Ni(OH)2的电容性能。由此可见,在氢氧化镍中掺入少量的Al,可大幅提高电化学电容器的电容性能。