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多孔NICO2O4基納米結構超級電容器材料制備與性能

包郵 多孔NICO2O4基納米結構超級電容器材料制備與性能

出版社:化學工業出版社出版時間:2024-11-01
開本: 16開 頁數: 142
本類榜單:工業技術銷量榜
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多孔NICO2O4基納米結構超級電容器材料制備與性能 版權信息

多孔NICO2O4基納米結構超級電容器材料制備與性能 本書特色

超級電容器以其能量密度高、充電快成為儲能器件的發展方向之一,而決定它性能的關鍵是正極材料。本書結合作者多年的科研工作,著重介紹了NiCo2O4基納米復合電極的制備與性能分析,對于相關的研發具有明顯的指導價值。


多孔NICO2O4基納米結構超級電容器材料制備與性能 內容簡介

尖晶石型NiCo2O4 以其毒性低、資源豐富、理論容量高、氧化還原可逆性良好等優點而成為一種非常有前景的贗電容型超級電容器的電極材料。本書通過材料納米化、增加多孔性、控制形貌、多元復合等多種手段改性,進一步提高材料的能量密度、導電性、倍率性能以及循環穩定性,進而提高相應超級電容器的性能指標,為相關產品開發提供指導和借鑒。 本書適宜從事超級電容器開發以及相關能源材料開發的技術人員閱讀。

多孔NICO2O4基納米結構超級電容器材料制備與性能多孔NICO2O4基納米結構超級電容器材料制備與性能 前言

尖晶石型NiCo2O4 以其毒性低、資源豐富、理論容量高、氧化還原可逆性良好等優點而成為一種非常有前景的贗電容型超級電容器的電極材料。但單相NiCo2O4 電極材料電導率較低,結構穩定性較差且電荷轉移速度較慢,從而使其比電容較低,倍率和循環性能較差,進而導致了較低的能量密度和使用壽命,因而限制了NiCo2O4 材料在超級電容器中更廣泛的實際應用。

多孔NICO2O4基納米結構超級電容器材料制備與性能 目錄

**章 緒論 001
1.1 引言 001
1.2 NiCo2O4 的結構 003
1.3 NiCo2O4 的儲能機理 003
1.4 NiCo2O4 的合成方法 004
1.4.1 固相法 004
1.4.2 共沉淀法 005
1.4.3 水熱法 005
1.4.4 溶膠-凝膠(Sol-gel)法 005
1.4.5 微波合成法 006
1.4.6 電沉積法 006
1.5 NiCo2O4 性能提高的方法 007
1.5.1 形貌控制 007
1.5.2 過渡金屬氧化物復合 011
1.5.3 導電物質復合 014
1.5.4 多相復合 027

第二章 原位聚合物模板法制備多孔NiCo2O4 納米材料及其性能的研究 031
2.1 引言 031
2.2 原位聚合物模板法制備多孔納米NiCo2O4 及其復合材料 032
2.2.1 具有3D 網絡聚合物凝膠體的原位合成 032
2.2.2 多孔納米NiCo2O4 032
2.2.3 多孔NiCo2O4/GO 納米復合材料的合成 033
2.2.4 多孔NiCo2O4/NiO 納米復合材料的合成 034
2.3 原位聚合物模板法的工藝原理及關鍵因素研究 034
2.3.1 基本工藝原理 034
2.3.2 凝膠方式的影響 034
2.3.3 單體和交聯劑濃度及比例對聚合凝膠體物理性質的影響 037
2.3.4 原料濃度對凝膠時間和晶粒尺寸的影響 038
2.4 NiCo2O4 的表征與分析 041
2.4.1 聚合物凝膠體的表征與分析 041
2.4.2 干凝膠的熱分析 045
2.4.3 XRD物相分析 046
2.4.4 FT-IR結構分析 047
2.4.5 顯微結構分析 049
2.4.6 XPS分析 054
2.4.7 孔徑與比表面積分析 055
2.5 材料的電化學性能分析 056
2.5.1 不同煅燒溫度對循環伏安(CV)的影響 056
2.5.2 不同煅燒溫度對交流阻抗(EIS)的影響 057
2.5.3 不同煅燒溫度對恒流充放電的影響 058
2.5.4 不同掃描速率對循環伏安的影響 060
2.5.5 不同電流密度對恒流充放電的影響 061
2.5.6 循環壽命分析 062
本章小結 063

第三章 多孔NiCo2O4/GO 納米復合電極材料的制備與性能研究 065
3.1 引言 065
3.2 NiCo2O4/GO 納米復合電極材料的表征與分析 065
3.2.1 NiCo2O4/GO 的前驅體凝膠體對比 065
3.2.2 差熱-熱重分析 066
3.2.3 XRD分析 067
3.2.4 FESEM顯微結構觀察與分析 068
3.2.5 透射電鏡顯微結構觀察與分析 070
3.2.6 XPS分析 072
3.2.7 孔徑與比表面積分析 074
3.3 NiCo2O4/GO 復合電極材料的電化學性能 075
3.3.1 不同GO 含量對電化學性能的影響 076
3.3.2 *佳樣品與NiCo2O4 電化學性能的對比分析 078
3.3.3 不同掃描速率對循環伏安的影響 080
3.3.4 不同電流密度對恒流充放電的影響 081
3.4 組裝成非對稱超級電容器的電化學性能 083
3.5 NiCo2O4 和GO 協同作用機理 087
本章小結 088

第四章 多孔NiCo2O4/NiO 納米復合電極材料的制備 與研究 090
4.1 引言 090
4.2 材料表征與分析 091
4.2.1 XRD分析 091
4.2.2 FESEM顯微結構觀察與分析 091
4.2.3 透射電鏡觀察與分析 092
4.2.4 能譜(EDS)分析 093
4.2.5 XPS分析 095
4.2.6 孔徑與比表面積分析 096
4.3 NiCo2O4/NiO 復合材料電化學測試與分析 098
4.3.1 不同NiO 含量對循環伏安特性的影響 098
4.3.2 不同NiO 含量對恒流充放電的影響 098
4.3.3 不同NiO 含量對交流阻抗的影響 100
4.3.4 不同掃描速率對循環伏安特性的影響 100
4.3.5 不同電流密度對恒流充放電的影響 101
4.3.6 交流阻抗等效電路分析 103
4.3.7 循環壽命 104
本章小結 105

第五章 噴霧干燥法制備多孔NiCo2O4/CNTs 納米 復合電極材料的研究 106
5.1 引言 106
5.2 噴霧干燥法制備介孔納米NiCo2O4 微球及其復合材料 107
5.2.1  微-納結構介孔NiCo2O4 微球的制備 107
5.2.2 多孔NiCo2O4/CNTs 微球的制備 108
5.3 多孔NiCo2O4/CNTs 復合微球的表征與分析 109
5.3.1 前驅體的熱分析 109
5.3.2 物相分析 110
5.3.3 紅外光譜結構分析 111
5.3.4 顯微結構分析 112
5.3.5 能譜分析 116
5.3.6 孔徑與比表面積分析 116
5.4  不同CNTs 含量的NiCo2O4/CNTs 納米復合材料的電化學 性能分析 118
5.5 NiCo2O4 和*佳納米復合材料(CNTs含量為10%)的電化學性能對比研究 120
5.5.1 不同掃描速率的影響 120
5.5.2 不同電流密度的影響 121
5.5.3 交流阻抗譜對比分析 122
5.5.4 循環壽命對比分析 123
5.6 組裝成非對稱超級電容器的電化學性能對比分析 124
5.6.1 不同掃描速率的影響 125
5.6.2 不同電流密度的影響 126
5.6.3 能量密度和功率密度對比分析 127
5.6.4 循環壽命對比分析 128
本章小結 129

參考文獻 131

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多孔NICO2O4基納米結構超級電容器材料制備與性能 作者簡介

黎春陽,博士,大連交通大學高級實驗師,碩士生導師。1994年畢業于湖南大學化學化工系無機非金屬材料專業。主要從事化學及電化學方面的教學和科研工作。主持遼寧省自然科學基金、國家重點實驗室開放基金等課題項目6項。參與國家重點基礎研究項目(973計劃)、 國家重點研發計劃、遼寧省教育廳科學研究項目、大連市科技基金等十余項。在國內外重要學術期刊發表核心及特級期刊論文(SCI收錄)20篇,授權發明專利5項。

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