三维纳米多孔钛基复合膜的制备与电化学性能研究

被引量 : 0次 | 上传用户:forestdancer
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着经济的快速发展和社会的不断进步,信息、能源和材料已经成为新科技革命的三大支柱产业。一方面,随着信息产业的发展,平板电脑、移动电话和数码相机等各种便携式设备层出不穷,而这些便携式电器高度依赖于高比能量、轻便、长寿命的电源;另一方面,由于化石燃料的枯竭以及由此带来的环境污染问题,科学家们一直致力于开发新型可再生绿色能源。因此,成功开发廉价、高效、安全、环境友好的能源储存系统显得尤为重要。在众多的能源储存系统中,电化学储能装置具有显著的优越性,如高效性、多样化和灵活性,是目前最有前景的手段之一。超级电容器和锂离子电池则是当前最典型、应用最广的电化学储能装置。无论是超级电容器还是锂离子电池,所使用的电极材料都是整个系统的核心,它直接决定了产品的性能。而对于电极材料本身来说,微观形貌、结构、电导率、比表面积等都对其性能的发挥起着重要的作用。针对当前电极材料的不足,本文通过脱合金法、水热法、回流法以及电沉积等方法制备了一系列具有三维纳米多孔结构的电极材料,并系统研究了电极材料的电化学性能,取得了如下创新性成果:(1)采用一种新颖的脱合金法成功制备了三维纳米多孔钛,整个制备过程涉及钛一锌合金层的热处理与碱溶过程。采用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、X射线衍射(XRD)等手段对电极的形貌和物相结构进行了表征。研究表明,三维纳米多孔钛膜的厚度、孔径及孔隙率可以通过改变前驱体热处理温度进行有效调节。(2)进一步通过水热法制备了三维纳米多孔Ti/SnO2复合膜电极,并将其应用到锂离子电池负极材料。结果表明:三维多孔Ti/SnO2复合膜电极具有较高的储锂容量和良好的循环稳定性,首次嵌锂容量达616.0mAh·g-1,并且在50次循环后容量仍维持在470.5mAh·g-1。良好的电化学性能主要归因于三维多孔复合膜中纳米孔隙有效地缓解了锂离子嵌入/出时引起的结构变化,而且纳米氧化锡颗粒和多孔钛基体的复合也减轻了电极材料的体积效应并改善了其导电性。(3)通过高温回流法将多孔Ti基体成功的转变为三维网状多孔Ti02薄膜。研究表明,多孔TiO2薄膜由内径为5-10nm、长度约为1.5μm的TiO2纳米管相互缠绕形成三维网状结构。当用作超级电容器电极材料时,氢化处理后的三维网状多孔Ti02薄膜显示了优良的电化学性能,当扫描速率为100mV·s-1时,具有1.05mF·cm-2的比电容。此外,在100μA·cm-2的电流密度下进行1000次充放电后,仍具有93%的容量保持率。(4)通过阳极氧化和高温氮化法成功将三维纳米多孔Ti基体转变为三维纳米多孔TiN基体,并采用电沉积法合成了多孔TiN-MnO2纳米线复合材料。电化学测试表明,复合材料具有良好的电化学性能。所得电极在2A·g-1的电流密度下比电容高达875F·g-1;在更大的电流密度下(20A.g-1)比容量仍然有459F.g-1;并且在8A·g-1的电流密度下经过1000次循环后,仍具有78.4%的容量保持率。良好的电化学性能主要归因于高导电的多孔TiN基体为复合材料提供了更快的电子传导率。
其他文献
党的报告中提出乡村振兴战略,农业农村农民问题是事关国民生计的根本性大问题,必须始终把解决好三农问题作为全党工作的重中之重来解决,提出实施乡村振兴战略。在实施农村振
向前走,不能忘记走过的路;走得再远,不能忘记为什么出发。为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴,是中国共产党人的初心和使命,是激励中国共产党人前赴后继、英勇奋斗的根本动力
自2004年起,洛阳市新建住房即开始按照国家规定的"一户一表、计量出户"的方式进行设计、供水。对于原建住宅的改造,按照用户自愿申请的原则,对已具备改造条件的集中供水居民
林清玄散文佛家的道德情怀和东方的诗性智慧的审美统一构成了林清玄散文的最鲜明的美学意境 ,而存在于这一美学意境中的 ,还有情景合一的乡愁冲动和对于失落的古典情怀的追寻
在小学语文教学中,朗读教学是重要的方面。小学语文教学朗读标准强调朗读课文做到应用普通话有感情的、准确并且流利的进行朗读。但是,在朗读实际教学的过程中,存在着一些问
<正>柏拉图在《理想国》第2卷准备着手探讨究竟"什么是正义"时提出存在着城邦正义和个人正义两种不同的正义,两者异名而同质。由于城邦正义就像是"大字"的正义比个人正义这个
结合对上海炮台湾湿地公园、浦东世博公园和外滩滨水区的调研分析,该文探讨了从"生态条件、使用功能、景观形态"这三个重要方面深入挖掘和利用滨水湿地自身的地理、景观、文
目的 研究大鼠神经干细胞治疗脑梗死的可能性。方法 从孕 16d的大鼠胚胎脑组织中分离、培养神经干细胞 ,通过免疫组织化学技术研究其特征。制作大鼠脑缺血再灌注模型 ,3d后
气道重塑(airway remodeling)是哮喘特征性病理改变。目前认为,细胞外基质(ECM)的降解和沉积失衡是导致气道重塑的关键性原因。该文从哮喘气道炎症、气道重塑、气流阻塞、气
随着科技的发展,锂电池助力自行车在国外已经越来越普遍,成为很多公司的研究热点。然而针对于新型的锂电池助力自行车的测试平台却没有得到应有的重视和同步发展。本文主要研究