【摘 要】
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众所周知,超级电容器的核心部件是它的电极材料。过渡金属镍及其化合物不仅具有优异的电化学性质,还具有价格便宜、来源广、环境友好等特点,因而成为了电极材料的研究热点。本文以金属镍、镍基硫化物以及镍基草酸盐为研究对象,主要通过优化工艺参数来调控镍基复合材料的形貌,改善其电化学性能。具体工作如下:(1)通过淀粉辅助水热合成绿色前驱体,然后对其热处理制备超薄碳纳米片与镍量子点复合材料(C-Ni-QDs)。利
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众所周知,超级电容器的核心部件是它的电极材料。过渡金属镍及其化合物不仅具有优异的电化学性质,还具有价格便宜、来源广、环境友好等特点,因而成为了电极材料的研究热点。本文以金属镍、镍基硫化物以及镍基草酸盐为研究对象,主要通过优化工艺参数来调控镍基复合材料的形貌,改善其电化学性能。具体工作如下:(1)通过淀粉辅助水热合成绿色前驱体,然后对其热处理制备超薄碳纳米片与镍量子点复合材料(C-Ni-QDs)。利用超薄碳纳米片的高导电性及镍量子点的高反应活性提高其电容特性。研究表明,C-Ni-QDs电极在2 A/g的电流密度下比电容可达1220 F/g,并且在20 A/g的电流密度下仍具有81.3%的保留率。同时,它还具有出色的循环寿命,经过2000次循环后电容保持率为97.0%。(2)利用淀粉辅助水热合成α,β-Ni S复合材料。通过改变淀粉加入量控制材料的形貌,进而研究微观形貌对其电容特性的影响。结果表明,当淀粉的添加量为1g时,该材料呈现出由纳米颗粒组成的链状形貌,并且具有较好的电容特性。其比电容在2 A/g的电流密度下可达1240 F/g,并且在3 A/g下经过2000圈的循环后电容保持率为86.5%。(3)利用水热法合成Ni S/Ni3S4复合材料。通过改变水合肼加入量调控复合材料微观形貌,并研究其对电容特性的影响。研究表明,当加入4微升的水合肼时,可得一种新颖的2D/3D互连结构,其中3D分级微球镶嵌在互连的2D纳米片中。该材料具有较高的比电容和出色的循环寿命,其在1 A/g时比电容高达1796F/g,并且经过1000圈循环电容保持率为初始值的80.5%。(4)基于Co C2O4·2H2O和Ni C2O4·2H2O不同的结晶习惯,利用化学共沉淀法制备正交单斜相共存的Co1-xNixC2O4·2H2O固溶体,并研究不同镍钴比例对其形貌以及电化学性能的影响。研究表明,当镍钴摩尔比为0.5:0.5时,Co0.5Ni0.5C2O4·2H2O呈现分层的花状形态并且具有优异的电容表现。其在1A/g时可以提供1226 F/g的比电容并且在20 A/g下有82.9%的电容存留。它还具有出色的循环寿命,具体表现为在10 A/g时经过3000圈的循环之后电容保持率为84.6%。该论文有图36副,表3个,参考文献132篇
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