鈷酸鋅和氫氧化鎳在超級電容器中的應用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、目前而言,能源存儲器件,尤其是超級電容器,已經在人們的日常生活中發(fā)揮著越來越重要的作用,特別是在電子器件、微型探測器等等領域。本文以鈷酸鎳作為電極材料,設計了一種新型柔性纖維超級電容器。此外,我們還利用二維材料-Ni(OH)2作為電極材料制備了柔性平面微型超級電容器。所取得的主要研究成果可以歸納如下:
  (1)在不添加任何催化劑和模板的條件下,利用簡單的水熱反應法,制備出了具有一維結構的ZnCo2O4納米棒。然后我們用長有ZnC

2、o2O4納米棒的鎳絲作為工作電極,分別以鉑片和甘汞電極作為對電極和參比電極,以3 M KOH作為電解液,組合成電化學三電極體系測試系統對其進行電化學性能測試。測試結果顯示ZnCo2O4電極材料在0-0.45 V的電壓窗口內有一對明顯的氧化還原峰,說明ZnCo2O4具有優(yōu)異的贗電容性能。此外,從圖像中可看到氧化還原峰具有良好的對稱性,不僅證明了該電極材料具有穩(wěn)定性,而且在KOH電解液中所發(fā)生的氧化還原反應高度可逆。這都得益于生長在鎳絲上的

3、納米材料為一維納米棒狀結構。綜上可知,ZnCo2O4作為一種電極材料由于具備良好的電化學性能,可廣泛的應用于超級電容器的制備中。
  (2)為了進一步評估ZnCo2O4超級電容器的實際應用價值,我們直接用鎳絲組裝成了纖維狀超級電容器。二電極體系下,在掃率為30 mV/s時得到比電容為10.9 F/g。能量密度高達76 mWh/kg,而且功率密度達到了1.9 W/kg。在2mA情況下,經過3500次充放電測試,其電容保持率高達92%

4、。與此同時,我們在不同彎曲狀態(tài)下(30°,45°,60°,90°)測試其性能,發(fā)現電化學性能幾乎沒有發(fā)生改變,表明了我們的器件具有良好的柔性。結合材料良好的電化學性能,簡單易制備的特點,可見ZnCo2O4在超級電容器中具有很好的應用價值。此外,通過縮短金屬絲基底的長度,纖維器件也可以變短,易編織,在可穿戴設備中也具有廣泛的應用前景。
  (3)在不添加任何催化劑的條件下,利用簡單的水熱反應法,合成了二維片狀結構的Ni(OH)2。我

5、們用涂有Ni(OH)2納米片的泡沫鎳作為工作電極,分別以鉑片和甘汞電極作為對電極和參比電極,2M NaOH作為電解液,組合成三電極體系對其進行性能測試。測試發(fā)現,Ni(OH)2納米片在0-0.45 V的電壓區(qū)間內有一對很明顯的氧化還原峰具有良好的贗電容性能,其峰值分別在0.3-0.35 V和0.2-0.25 V區(qū)間內。從CV曲線高度對稱中,我們可以看到在NaOH電解液的Ni(OH)2納米片發(fā)生著高度可逆反應,說明了Ni(OH)2具有良好

6、的電化學穩(wěn)定性。從上可以看到Ni(OH)2由于具備良好的贗電容特性,在超級電容器中應用潛力巨大。
  (4)為了滿足微型功能系統和微型醫(yī)藥機器人的應用,我們通過光刻顯影法用Ni(OH)2作為電極材料組裝了柔性平面微型超級電容器。二電極體系下,在掃率為100 mV/s時得到比電容為8.80 F/g,在進行10000次循環(huán)時電容損失率僅僅為0.2%。此外,該微型器件能量密度高達0.59 mWh/cm3,而且功率密度達到了1.80 W/

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