【摘 要】
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超级电容器作为一种新型的储能装置,由于其较高的功率密度,近年来受到了人们的广泛关注。镍钴氧化物由于其较高的比电容与能量密度受到人们的青睐,然而在电化学反应过程中,容易产生体积变化,从而导致循环稳定性降低。针对以上问题,本文通过优化前躯体材料(Co3O4和ZnO)合成工艺来改善复合电极材料的微观形貌及电化学性能,对复合材料进行硫化处理,有利于电化学性能进一步提高,利用SEM、XRD和电化学工作站对材
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超级电容器作为一种新型的储能装置,由于其较高的功率密度,近年来受到了人们的广泛关注。镍钴氧化物由于其较高的比电容与能量密度受到人们的青睐,然而在电化学反应过程中,容易产生体积变化,从而导致循环稳定性降低。针对以上问题,本文通过优化前躯体材料(Co3O4和ZnO)合成工艺来改善复合电极材料的微观形貌及电化学性能,对复合材料进行硫化处理,有利于电化学性能进一步提高,利用SEM、XRD和电化学工作站对材料的微观形貌、相组成和电化学性能进行表征测试,得到高比电容电极材料。通过研究反应时间、反应温度和原料浓度对Co3O4/NF电极材料的微观形貌和电化学性能的影响,得到制备Co3O4/NF电极的最佳条件,在最佳合成条件下制备的Co3O4/NF电极材料具有1664m F·cm-2的面电容。将Co3O4/NF电极与NiCo2O4复合得到Co3O4/NiCo2O4/NF电极,电化学性能明显提高,面电容达到2582m F·cm-2。进行硫化处理后得到Co3S4/NiCo2S4/NF电极,面电容进一步提高,达到9036m F·cm-2。所组装的Co3S4/NiCo2S4/NF∥AC器件在3000次充放电后,容量保持率可达到83.75%,器件的最大能量密度为0.62Wh·cm-3,功率密度为15.94W·cm-3。通过研究反应时间、反应温度对ZnO/NF电极材料的微观形貌和电化学性能的影响,确定合成ZnO/NF电极的最佳制备条件。将ZnO/NF电极与NiCo2O4复合得到ZnO/NiCo2O4/NF电极,电化学性能明显提高,面电容达到390m F·cm-2。进行硫化处理后,得到Zn S纳米线与NiCo2S4纳米片交错排列的Zn S/NiCo2S4/NF电极,面电容进一步提高,达到2604m F·cm-2。经组装的Zn S/NiCo2S4/NF∥AC器件在6000次充放电后容量保持率为91%,组装器件最大能量密度为0.78Wh·cm-3,功率密度为14.0W·cm-3。
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