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反应温度对隐甲锰矿型MnO2微纳结构和超级电容性能的影响?

冉奋 , 刘影 , 王翎任 , 刘卯成 , 张宣宣 , 范会利 , 宋海明 , 申魁文 , 孔令斌 , 康龙

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2015.01.011

采用简单的水热法制备了具有均一八面分子筛(OMS-2)结构的隐甲锰矿型二氧化锰(MnO2);通过水热反应温度控制 Mn O 2的微纳结构,研究反应温度对其超级电容器性能的影响。采用扫描电子显微镜(SEM)、X 射线衍射(XRD)和透射电子显微镜(TEM)表征材料的结构特点;采用循环伏安和恒流充放电测试其电化学电容性能。结果表明,制备的Mn O 2具有纳米刺或纳米棒形成放射状结构,随着反应温度的增加,Mn O 2晶体逐渐生长完全,从针状纳米刺转变成四方形纳米棒;制备的 Mn O 2具有双电层电容和法拉第准电容的双重特征,在5 mA/cm2的电流密度下,最高比电容达到了603 F/g;在100~180℃的范围内,比容量随着反应温度的升高而逐渐降低。

关键词: 超级电容器 , Mn O 2 , 反应温度 , 水热法 , 电极材料

发射状O MS-2型MnO2的制备及其超级电容性能

冉奋 , 张宣宣 , 王翎任 , 赵磊 , 范会利 , 孔令斌 , 康龙

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2013.19.031

在不同的反应时间下水热法控制制备发射状超级电容器用Mn O 2电极材料,采用 X射线衍射光谱(XRD)、扫描电镜(SEM)表征其结构,采用循环伏安、恒流充放电和交流阻抗研究其电化学电容性能。结果表明,制备的Mn O 2为隐钾锰矿型,具有发射状结构,随着反应时间的延长,Mn O 2的晶型从不完善逐渐变得完善,发射状结构逐渐明显、增大,并且 Mn O 2辐射出的每根单枝从较细的纳米刺逐渐生长为四方结构的纳米棒;在5 mA/cm2的电流密度下,最高比电容达到了448F/g;随着反应时间的增加,MnO2电极的比容量先增长再降低。

关键词: 超级电容器 , 水热法 , MnO2 , 电极材料

嵌段共聚物直接热解法制备介孔炭材料及其在超级电容器中的应用

汪勇 , 孔令斌 , 李晓明 , 冉奋 , 罗永春 , 康龙

新型炭材料 doi:10.1016/S1872-5805(15)60191-3

以嵌段共聚物为前驱体,通过直接热解聚丙烯腈嵌段苯乙烯( PAN-b-PS-b-PAN)制备新型纳米多孔炭材料。炭材料制备依赖于嵌段共聚物分子的设计,而分子量可控、分布范围较窄的嵌段共聚物则通过可逆加成链转移( RAFT)聚合方法合成。所制炭材料不仅具有较高的比表面积(950 m2·g-1),且在2~4 nm的介孔范围内孔径得到良好的控制。此外,作为电极材料在2 mol/L KOH电解液中表现出高的比容量(185 F·g-1,电流密度为0.625 A·g-1),且显示较好的循环寿命,经10000次循环后,能够保持初始比容量的97.5%。通过不同分子量聚合物的设计,制备结构新颖的多孔炭材料,可应用于高性能超级电容器。

关键词: 嵌段共聚物 , 介孔炭 , 聚合物炭化 , 能量存储 , 超级电容器

表面分散剂对电化学制备纳米铜粉的影响

徐建林 , 陈纪东 , 王智平 , 冉奋 , 杨树华

材料科学与工艺

为探讨表面分散剂对电化学制备铜粉的影响,以十二烷基硫酸钠、吐温20、吐温40和吐温80单独或复配作为表面分散剂,采用电化学法制备出不同形状、不同尺寸的纳米铜粉.利用XRD、TEM及FT-IR等手段对所制备的纳米铜粉的物相、形貌及粒径大小进行了分析.研究结果表明:不同的表面分散剂对采用电化学所制备的纳米铜粉的作用是不同的;十二烷基硫酸钠以双电层静电吸引机制和空间位阻效应防止纳米铜粉的氧化;吐温系列以强的空间位阻防止铜粉的团聚,其中以吐温80效果最佳;单一的表面分散剂均无法制备出无氧化、无团聚的纳米铜粉;将十二烷基硫酸钠和吐温80复配做为表面分散剂使用时,十二烷基硫酸钠的双电层静电吸引机制和吐温80强的空间位阻效应有效地防止纳米铜粉的氧化与团聚,可制备出20~50 nm、粒径均匀的纳米铜粉.

关键词: 纳米铜粉 , 电化学 , 表面分散剂

管状MnO2氧化制备聚苯胺纳米管及其超级电容性能

赵磊 , 冉奋 , 张宣宣 , 朱永鑫 , 孔令斌 , 康龙

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2013.19.007

以管状二氧化锰(MnO2)为氧化剂和模板剂在酸水体系中化学氧化制备了聚苯胺(PANI)纳米管。采用能谱仪、扫描电镜、透射电镜、红外光谱、循环伏安、恒流充放电及交流阻抗谱等测试手段对其结构和电化学性能进行测试;研究不同苯胺单体(ANI)的用量对PANI结构和电化学性能的影响。结果表明,制备的聚苯胺为内径约90nm,外径约350nm,长约2μm的纳米管;在m(MnO2)∶m(ANI)=9∶25时,合成的 PANI 管状结构比较丰富,在1mol/L H2 SO4电解液中比电容达到473F/g。

关键词: 聚苯胺 , 纳米管 , 超级电容器

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