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鈷鎳復合氧化物的制備工藝的研究

時間:2019-06-01 20:09來源:畢業論文
以 Co(NO3)2?6H2O、Ni(NO3)2?6H2O以及氟化銨為原料,以水和醇作為溶劑,通過水熱法合成及熱處理后能夠獲得鈷酸鎳氧化物。 水熱溫度和水熱時間對產物的形貌有很大影響

摘要:決定電化學電容器性能的一個主要方面就是電極材料。目前,超級電容器的研究熱點就是過渡金屬氧化物。本文介紹了超級電容器的原理、應用以及對鈷鎳復合氧化物的制備方法進行了全面綜述。本文采用了水熱法制備鈷鎳復合氧化物,對水熱法的合成條件對產物結構和形貌進行了探討,并以鎳片為集流體,對鈷鎳復合氧化物的電化學性能進行了測試。研究結果表明:以 Co(NO3)2•6H2O、Ni(NO3)2•6H2O以及氟化銨為原料,以水和醇作為溶劑,通過水熱法合成及熱處理后能夠獲得鈷酸鎳氧化物。 水熱溫度和水熱時間對產物的形貌有很大影響, 在 180 度水熱溫度下反應 6 小時能夠獲得中空立體六邊形結構的產物。35882
畢業論文關鍵詞:超級電容器;鈷鎳復合氧化物;水熱
Preparation of Nickel Cobalt Composite Oxide
Abstract: Electrode material is one of the main aspects of electrochemical capacitor. Nowmany transition-metal oxides are known as excellent electrode materials for super-capacitors.This paper introduces the principle, applications of the super capacitors, and the preparationmethods of NiCo2O4 were reviewed in the paper. This paper used by hydrothermal synthesismethod to prepare NiCo2O4.We discussed the conditions of hydrothermal method as nickelpiece for the collection of fluid. And we tested the electrochemical properties of the cobaltnickel composite oxide. The results showed that the cobalt nickel composite oxide are got byhydrothermal method, using Co(NO3)2•6H2O、Ni(NO3)2•6H2O and NH4F as raw materials, H2Oand C2H6O as solvent. Hydrothermal temperature and hydrothermal time have a great influenceon the morphology of product. When the hydrothermal temperature is 180 degrees keeping with6 hours, we can obtain hollow three-dimensional hexagon structure of the product.

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KeyWords: super capacitors; NiCo2O4; hydrothermal synthesis method
目 錄
1 文獻綜述. 1
1.1 引言.1
1.2 超級電容器概述.1
1.2.1 超級電容器的電解質2
1.3 超級電容器的特性.2
1.4 超級電容器電極材料.2
1.4.1 碳類材料2
1.4.2 金屬氧化物材料3
1.4.3 導電聚合物材料3
1.5 超級電容器的應用.3
1.6 超級電容器的國內外發展情況.4
1.6.1 超級電容器在國外的發展現狀4
1.6.2 超級電容器在國內的發展現狀4
1.7 超級電容器的市場需求及發展動力.4
1.7.1 市場需求4
1.7.2 市場發展動力4
1.8 鈷鎳復合氧化物的制備方法的研究.5
1.8.1 固相法5
1.8.2 氣相法5
1.8.3 液相法6
1.9 本課題的選題目的及內容.7
2 實驗內容. 8
2.1 實驗設備.8
2.1.1 主要設備8
2.1.2 其他實驗儀器設備9
2.2 實驗試劑.10
2.3 實驗過程.10
2.4 鈷鎳氧化物粉末性能測試.10
2.4.1 X射線衍射分析(XRD) 10
2.4.2 鈷鎳復合氧化物電極的制備及電化學表征.10
2.4.3 掃描電鏡顯微分析.11
2.4.4 熱分析12
3 結果與討論 13
3.1 熱分析.13
3.2 XRD物相分析 14
3.3 掃描電鏡分析.14
3.3.1 水熱溫度對產物形貌的影響14
3.3.2 水熱時間對產物形貌的影響16
3.4 產物的電化學性能分析.18
3.4.1 循環伏安性能分析18
3.4.2 恒流充放電分析.19
致 謝22
參考文獻. 23
1 文獻綜述

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1.1 引言能源危機日益嚴峻,環境正在不斷變化,開發新型能源迫在眉睫;但那些新型能源的分布各異,因此,將其轉化為電能才能在一些場合中使用這些能源。因此,近年來,一種新型的儲能裝置在全球得到迅速的發展, 這種新的儲能元件的性能介于化學電源和傳統的靜電容器之間,我們把這種新的儲能元件稱為超級電容器,又名“電化學電容器” 。超級電容器的主要特點就是能到達法拉級的電容量卻在很小的體積下; 無須特別的充電電路和控制放電電路;充、放電都不影響超級電容器的壽命;從環保的角度考慮,它是一種綠色能源。 因此, 超級電容器已經稱為二十一世紀最新型的一種能源, 而不是普通的電路元件。 鈷鎳復合氧化物的制備工藝的研究:http://www.aftnzs.live/huaxue/20190601/34061.html
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