用于超级电容器的铁、锰氧化物_多孔碳复合电极材料的制备及性能.pdf

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摘要

摘要

随着移动电子设备的广泛应用,电化学能源储存技术迅猛发展,已成为对人

类生产生活产生重大影响的关键技术。当前,国内外研究者们正致力于开发具有

卓越电化学储能性能的电极材料,并将其应用于超级电容器、锂离子电池等储能

器件。目前,结合赝电容材料和双电层电容材料各自优点的过渡金属化合物多/

孔碳已成为超级电容器电极材料研究的热点。本论文旨在研究具有优异电化学储

能性能的铁、锰金属氧化物多孔碳复合电极材料,通过对复合材料组成和纳米/

结构设计获得高性能的超级电容器电极材料,并组装成超级电容器,研究其电化

学储能性能。具体研究内容如下:

1、通过共沉淀方法制备了表面油酸改性的FeO纳米粒子,通过FeO纳

3434

米粒子基于细乳液的组装方法得到FeO纳米簇,再通过乳液聚合制备了粒径为

34

120~140nm的FeO@聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)核壳结构纳米微球。将微球

34

PAM/

引入聚丙烯酰胺()水凝胶网络,最终制备了氧化铁多孔碳气凝胶复合电

2

极材料。该复合电极材料的比表面积达2462m/g,在2A/g电流密度下比电容

达458F/g。使用制备的氧化铁/多孔碳气凝胶为电极材料,以半固态的PVA-

KOH凝胶为电解质组装成对称超级电容器,经过3000次充放电循环后,电容保

持率为75%。

2、通过共沉淀法制备了柠檬酸钠改性FeO纳米粒子,通过抗坏血酸还原

34

KMnOMnOPDA

4制备了2纳米粒子。以聚多巴胺()为包覆材料,通过弱碱性

MnO@PDAFeO@PDA

条件下多巴胺的氧化聚合制备了具有核壳结构的2和34复

合粒子,制备的复合粒子可以稳定分散在水中。进一步将制备的MnO@PDA、

2

FeO@PDA分散在热的明胶溶液中,通过明胶低温凝胶特性制备了含有

34

MnO@PDAFeO@PDA

2、34的明胶凝胶,再经过冷冻干燥、高温碳化得到了铁、

锰氧化物/明胶基多孔碳复合电极材料。在2A/g电流密度下,比电容达到833.4

F/g。以氧化铁明胶基多孔碳为负极和氧化锰明胶基多孔碳为正极组装的纽扣式//

非对称超级电容器经过3000次循环后,电容保持率为78%。

3、通过Hummers法与HO处理两步氧化处理制备了可稳定分散在水中的

22

CNT

多壁碳纳米管。以改性碳纳米管()为载体,采用仿生矿化法制备了铁、锰

QD/QD/CNT

氧化物量子点()碳纳米管复合材料。制备的氧化铁负极材料和氧

化锰QD/CNT正极材料显示出高的比电容和出色的循环稳定性。以N,N-二甲基

QD/

甲酰胺为铁、锰氧化物量子点()碳纳米管的分散介质,通过抽滤法制备了

薄膜电极,以半固态的PVA-

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