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溶剂热法制备形貌可控的NiCo2O4超电材料及其性能研究

2021-12-29于金山郝春艳郭振宇王宏智

电镀与精饰 2021年12期
关键词:结构

苏 展,于金山,裴 锋,郝春艳,董 浩,郭振宇,王宏智*

(1.国网天津市电力公司电力科学研究院,天津 300384;2.国网江西省电力有限公司电力科学研究院,江西南昌 330077;3.天津大学化工学院应用化学系,天津 300350)

超级电容器既具有电容器快速充放电的特性,同时又具有电池的储能特性,由于其高功率密度,长循环寿命和体积小等独特的特性,已获得了大量的关注,在发电系统的能量存储和电动汽车电源使用方面拥有着广泛的应用前景[1-2]。通常,基于能量存储机制,超级电容器可以定义为两种主要类型,即双电层电容器和赝电容电容器[3]。相较于双电层电容器,使用过渡金属氧化物作为电极材料的赝电容电容器有着良好的结构和电化学性能。许多过渡金属氧化物如NiO、镍钴氧化物、MnO2、RuO2[4-8],已广泛应用于超级电容器的电极材料。

近年来,二元或三元过渡金属氧化物因其优异的电化学性能和导电性而受到人们的广泛关注。二元金属氧化物,如NiCo2O4、MnCo2O4、CuCo2O4、ZnCo2O4在超级电容器中展现了优异的性能[9-11]。值得注意的是,NiCo2O4的电阻比镍氧化物和钴氧化物低得多,表现出更好的氧化还原性和导电性[12-13]。

一般来说,NiCo2O4的形貌和尺寸会极大的影响其电化学性能,使用不同的制备方法可以得到不同形貌的NiCo2O4。Bhagwan 等[14]通过共沉淀法制备了六角形纳米结构的NiCo2O4,组装得到的非对称超级电容器有着24.5Wh/kg能量密度以及175W/kg的高功率密度。Wang等[15]通过添加SDS使NiCo2O4的形貌由海胆状转变为花状,其比电容达到了1737 F/g。Zhang 等[16]通过两步阴极电沉积方法成功地合成了直接生长在碳布上的分层NiCo2O4/MnO2核-壳纳米片阵列,在2 mA/cm2时具有3.81 F/cm2的高比电容。……

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