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摘要:分析超级电容器的制备以及其化学性能,制备出了无定型氧化锰电极,并将制得的氧化锰电极置入电解液中,在一定的电位范围中扫描绘制了循环伏安曲线,另外,将电极在一定电流下放电,分析其可逆性。从测试结果可以看出,这种电极的充放电性能良好,且具有理想的可逆性。
黄登勇
(四川电子军工集团有限公司发展规划部,四川成都611731)
超级电容器是一种新型高效实用的电化学电容器,拥有高充放电功率同时又有储能能力。此外,还具有寿命长,实用性强等优点。目前关于超级电容器的研究,主要是针对其电极材料展开的。常用的电极材料有以活性炭为主的高比表面积多孔炭材料和导电聚合物以及过渡金属氧化物等。由于氧化锰相对于其他电极材料来说,价格低廉,资源丰富以及电化学性能良好,使氧化锰这种电极材料应用更加广泛。
1无定型氧化锰粉末电极的制备
氧化锰粉末电极的制备工艺如图1所示。将制备的氧化锰电极材料和导电剂以及添加剂充分混合,再加入黏结剂进行和浆处理,就会初步形成型件。接着将预成型件和集流体进行键合、压制,等到干燥成型就可制作获得电极片。目前关于粉末电极主要研究的是如何制备具有高比电容以及高活性的氧化锰粉末[1-3]。氧化锰粉末的制备方法主要有液相沉淀反应法、低温固相反应法以及Sol-Gel法等[4-5]。
1.1液相化学反应沉淀法
液相化学沉淀法是实验室以及工业中常用的一种合成金属氧化物方法。比如制备无定型氧化锰的一种液相反应试验。准确地称量7.90g高锰酸钾(分析纯),将其溶解到300ml的去离子水中,然后再称量18.40g醋酸锰(分析纯)溶解到500ml的去离子水中,然后将这两种溶液混合。在这种混合溶液中再添加一定量的表面活性剂聚乙二醇(PEG400),进行6h的强烈搅拌。将反应产生的沉淀物用去离子水进行多次洗涤后进行抽滤,然后再用无水乙醇洗涤两次,再次抽滤,最后将这种沉淀物放入110℃真空干燥箱进行烘干,烘干之后用玛瑙研钵将该沉淀进行充分研磨,就会得到得到棕黑色的无定型氧化锰的粉末样品[3,6-7]。其化学反应式是
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