APP下载

SnS2/SnO2复合纳米材料制备及其超电容特性的研究*

2021-08-20钟文虎何友屹高忠贵龙丽珍

广西物理 2021年2期

钟文虎,何友屹,高忠贵,龙丽珍,刘 军

(广西师范大学物理科学与技术学院,广西 桂林 541004)

1 引言

近年来,随着能源形式逐渐从化石燃料向可持续能源的转变,寻求清洁、安全并且高效的可持续能源的储能设备成为世界各国迫切需要解决的问题[1-2]。高能量密度和功率密度是可持续能源的储能设备需要满足的基本要求。超级电容器或电化学超级电容器具有快速充电/放电,高功率密度和长寿命等特性,为可持续能源贮能提供了新的解决办法[3]。然而,目前对超级电容器各项技术掌握还不足,现有的超级电容器其能量密度大部分较低且成本极高,无法满足商业化的需求。而电极材料是影响超级电容器性能的关键部件之一,因此,开发高性能、低成本的新型电极材料对超级电容器的商业化发展具有重要意义。

人们最早使用的电极材料是比较常见的活性炭,活性炭制备方法简单、价格低廉,且具有化学性质稳定、比表面积大和电导率高等诸多优点[4]。随着科学技术的发展,过渡金属氧化物(如:RuO2、MnO2、NiO、Fe2O3、SnO2)以及过渡金属硫化物(如:CoS、NiCo2S4、Ni7S6、Ni3S2、SnS2)等因其比电容高、层级空间大和比表面积大等优点被用作电极材料,研究表明:超级电容器电极材料的形貌结构会极大的影响其电化学性能。因此,本论文我们采用改进的溶剂热法合成性能优异的花状SnS2/SnO2,探究化学试剂用量对SnS2/SnO2形貌、结构成分以及电化学性能的影响

2 实验方案

2.1 花状SnS2/SnO2 复合材料制备

本文采用改进的溶剂热……

登录APP查看全文