多孔Ni(OH)2@石墨烯复合电极材料的制备及其电化学性能评价

来源 :中国化学会第十七次全国电化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zzjqwerty6
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超级电容器(Super capacitors),是近年来出现的一种新型储能器件.因其具有高能量密度和大功率密度、长循环寿命、宽温度范围以及清洁无污染等优点,受到国内外研究者的高度关注[1].目前市场中的超级电容器以活性炭为主,但是碳材料比容量低,难以实现长时间低电流的供电需求;金属氧化物(镍、钴、锰等)具有很高的比容量,适合用于高能量密度的超级电容器的电极材料,但是,就目前而言,金属氧化物的循环稳定性较差,成为限制其实际应用的瓶颈因素.
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纳米孔碳基材料具有结构多样、性质稳定、导电性良好等多种优点,在气体吸附分离、锂离子电池、超级电容器、催化等多个前沿领域有着广泛的应用.1 我们采用软模板、硬模板、无模板、化学刻蚀等手段可对多孔材料的孔径分布、比表面积、孔容、孔道的结构类型进行精确的调控,例如可以制备一维六方、双套互穿、三套互穿孔道,调节孔径在0.5至几十纳米范围内分布,调控比表面积几百至四千m2/g.
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微-纳米结构自组装薄膜功能材料,丰富多样,广泛应用于能源[1-2]、催化[2-3]、光学[4]、电子[1]、传感[4]、吸附分离[2]、环境[2,5]、生物医学[2,4]等诸多方面,是多学科交叉的前沿研究领域.纳米粒子犹如放大了的"人造原子",可组装出形态各异、性质奇特的微-纳结构材料.
会议
石墨烯是一种具有单原子厚度的二维片状结构的新材料.其优越的导电性和电子传输性能在储能,锂离子电池,超级电容器和电催化等多个领域显示出了广阔的应用前景[1].然而,由石墨烯氧化物还原得到的石墨烯会发生聚集或叠加,因此石墨烯的表面积会降低,电子传输能力也会大幅度降低,其电催化性能随之受到很大影响.
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PbO2 is favored to be an electrode material in view of its good resistance to corrosion,long lifetime,low cost,and high overpotential for oxygen evolution [1-4].In general,β-PbO2 electrode is always p
会议
锂硫电池因其具有高比能量(2600Whkg-1),而受到人们的关注[1,2].通过明胶粘合剂对锂硫电池电化学性能的影响研究发现,这种黏合剂对可逆的锂硫电化学反应有促进作用.考虑到明胶是一种结构蛋白质,由多种氨基酸组成,所以分子链上含有-COOH,-NH2等活性官能团,其对电池电化学反应的影响情况引起了我们的兴趣.
会议
Nanostructured NiCo2O4 with different morphologies provides a promising solution to enhance the capacitive performance because of their high surface area,short electron and ion transport pathways.Howe
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The theoretically proposed graphene/single-walled carbon nanotube (G/SWCNT)hybrids by placing SWCNTs vertically to graphene planes through covalent C-C bonding are expected to be with extraordinary ph
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直接甲醇燃料电池(DMFC)性能及能量转换效率很大程度上取决于质子离子交换膜的性能,对DMFC而言,离子交换膜要有高导电性、阻醇性,目前比较有代表性的是美国DuPont公司Nafion系列全氟磺酸膜,使用寿命可达60000小时.
会议
Electrochemical energy storage devices,which typically include lithium-ion batteries and supercapacitors [1-9],have drawn worldwide interests since the realization of the energy crisis.Among all the m
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One-dimensional anodic titanium oxide (TiO2)nanotube arrays hold great potential as electrode materials for high-performance electrochemical supercapacitors.However,the specific capacitances based on
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