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Ni、Co、Fe基复合材料及在超级电容器中的应用
——评《Ni、Co、Fe基复合材料的制备及其电化学性能研究》

2021-05-29张冬霞

电池 2021年2期

张冬霞

(江西工程学院智能制造与能源工程学院,江西 新余 338000 )

随着科技的发展,传统的电容器已不能满足人们的需求,因此,超级电容器应运而生。闫慧君等著的《Ni、Co、Fe基复合材料的制备及其电化学性能研究》一书聚焦超级电容器的研究,首先对超级电容器的设计原理、电极材料、应用领域及分析方法等进行介绍;再给出超级电容器电极材料[如分等级β-Ni(OH)2花状微球、分等级β-Ni(OH)2空心微球、石墨烯/Ni(OH)2复合物、层状α-Ni(OH)2/还原氧化石墨烯(RGO)复合物、三维(3D)Co3O4/石墨烯气凝胶(GA)复合物和α-FeOOH/石墨烯(FeG)复合物等]的制备方法;最后,利用相应测试手段进行分析,验证物理性能和电化学性能。

1 超级电容器概述

传统的储能方式,如蓄电池、燃料电池等,已不能适应当前大规模储能的需求,而超级电容器具有功率及能量密度高、使用寿命长、充放电速度快等特点,在重型电动汽车、可再生能源发电厂及工业用电等领域应用广泛。与传统电池的储能方式不同,在超级电容器中,电极材料具有高比表面积、多孔等特点,电解液离子通过在电极之间吸附与脱附的形式储存能量,因此,在设计时要综合考虑电极材料的有效表面积、孔尺寸和体积、孔径分布和内部电阻等因素。目前,超级电容器常用的电极材料有:石墨烯及复合物、Ni(OH)2及复合物、FeOOH及复合物、Co3O4/Co(OH)2及复合物等。研究超级电容器电极材料的组成、结构及性质时,多采用SEM、XRD和透射电子显微镜(TEM)等方法进行测试。

2 基于β-Ni(OH)2的材料

Ni(OH)2的比电容高且价格低廉,成为电极材料的首选。……

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