【摘 要】
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由于人口增长和经济的快速发展,能源需求增长成为了储能技术发展的驱动力。在所有的储能设备里,超级电容器因其能提供更高的循环寿命、功率密度、更快的氧化还原反应,且具有环境友好、成本低廉等优势,引起人们广泛关注。超级电容器的卓越电化学性能,在一定程度上取决于结构设计和电极材料组成。因其更高的电导率和更丰富的电活性位,过渡金属硫化物作为电池型超级电容器电极材料,已被广泛研究。本论文使用电化学沉积的合成方法
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由于人口增长和经济的快速发展,能源需求增长成为了储能技术发展的驱动力。在所有的储能设备里,超级电容器因其能提供更高的循环寿命、功率密度、更快的氧化还原反应,且具有环境友好、成本低廉等优势,引起人们广泛关注。超级电容器的卓越电化学性能,在一定程度上取决于结构设计和电极材料组成。因其更高的电导率和更丰富的电活性位,过渡金属硫化物作为电池型超级电容器电极材料,已被广泛研究。本论文使用电化学沉积的合成方法成功制备并研究了硫化镍(NiS/NF),镍钴锰硫化物(Ni-Co-Mn-S_x/NF)以及镍钴锰硫化物/硫化镍(Ni-Co-Mn-S_x/NiS/NF)复合电极材料,对其物相、形貌结构及电化学性能进行表征。主要研究内容如下:(1)研究了电化学沉积过程中硫酸镍浓度、硫脲浓度、温度以及沉积时间对NiS/NF电极材料电化学性能的影响。测试得出,在硫酸镍浓度为0.01 M、硫脲浓度为0.75 M、温度为40℃、沉积时间为5 min时,NiS/NF电极材料性能达到最大,其比电容值在电流密度为1 A/g时达到了1524.3 F/g,经过3000次循环,电容保留能达到初始值的79.2%。(2)研究了电化学沉积过程中硫酸钴浓度、硫酸锰浓度、硫酸镍浓度、硫脲浓度、温度以及沉积时间对Ni-Co-Mn-S_x/NF电极材料电化学性能的影响。通过相关的表征技术分析了制备的Ni-Co-Mn-S_x/NF的形貌,结构和电化学性能,并提出了其形成生长机理。制备的片状无定形Ni-Co-Mn-S_x/NF电极材料在1 A/g的电流密度下表现出2687.5 F/g的超高比电容,在10 A/g的大电流密度下,经过3000次循环,电容保留能达到初始值的85.2%。(3)通过两步沉积成功制备了Ni-Co-Mn-S_x/NiS/NF呈现出纳米片状复合结构,具有较大的比表面积。该复合电极材料在电流密度为1 A/g时表现出3235 F/g的大比电容,在10 A/g的大电流密度下通过3000次循环后还有84.3%的电容保留率。
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