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PANIRGO复合材料的制备及其在超级电容器中的性

能研究的开题报告

一、研究背景和意义

超级电容器(Supercapacitor)是一种电容特性与电化学反应特性相

结合的新型储能设备,具有高能量密度和高功率密度等优点,在稳定性、

循环寿命等方面与传统电池相比具有显著优势。其中,材料的选择和制

备技术是超级电容器性能优异的关键之一。

近年来,PAN(聚丙烯腈)纳米纤维/GO(氧化石墨烯)复合材料备

受关注,因其具有高比表面积、良好的导电性、突出的电容性能和优异

的机械性能而在超级电容器领域有着广泛的应用前景。然而,当前制备

方法存在一定的局限性,例如,传统溶液法操作简单,但制得的复合材

料性能存在较大差异;静电纺丝法虽然能制备出性能较优的复合材料,

但设备成本较高,工艺复杂。因此,对于PAN/GO复合材料的制备及其

在超级电容器中的性能研究,仍有待深入探究与改进。

二、研究目标和内容

本研究旨在制备一种PAN/GO复合材料,并研究其在超级电容器领

域的应用。具体研究内容包括:

1.制备PAN/GO复合材料,考察其制备条件对复合材料结构和性能

的影响。

2.优化复合材料的结构和性能,包括比表面积、导电性能、电容性

能等。

3.研究PAN/GO复合材料在超级电容器领域的应用效果,比较其与

传统材料的性能差异和优劣势。

三、研究方法和技术路线

1.制备PAN/GO复合材料

制备方法:采用溶液混合法,在聚合物溶液中添加氧化石墨烯,经

过真空过滤、冷冻干燥等步骤得到PAN/GO复合材料。

制备条件:控制配比比例、超声离子振荡时间、真空浓缩温度等参

数,以获得结构和性能较优的复合材料。

2.优化复合材料的结构和性能

控制制备条件,通过SEM、TEM、XRD等分析手段对复合材料的微

观结构和形貌进行表征,以及通过电化学方法对其电容性能、导电性能

等进行测试,以实现对复合材料性能的优化。

3.研究PAN/GO复合材料在超级电容器领域的应用效果

将PAN/GO复合材料制备成电极材料,用其制备超级电容器,并利

用电化学和力学分析等方法,比较其与传统材料的性能差异和优劣势。

四、预期成果

本研究将制备一种PAN/GO复合材料,并研究其在超级电容器领域

的应用,预期可以取得如下成果:

1.成功制备PAN/GO复合材料,并研究其结构和性能;

2.优化复合材料的结构和性能,较大程度地提高其比表面积、导电

性能、电容性能等;

3.探索PAN/GO复合材料在超级电容器领域的应用效果,比较其与

传统材料的性能差异和优劣势;

4.为超级电容器制备的材料选择和性能优化提供一定的参考和借鉴。

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