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二氧化锰微米球制备及其于超级电容器的应用

2016-09-09 09:21来源:中国新能源网关键词:超级电容器二氧化锰微米球碳酸锰收藏点赞

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2.2循环伏安曲线

图3示出二氧化锰电极在2mol˙L-1硫酸铵电解液中循环伏安曲线.如图可见,伏安曲线呈现出方形对称形状,无氧化还原峰.该电极能以恒速充放电;它与电解液之间的电荷交换乃以恒速进行,有良好的可逆性。

表1列出由图3得到的充放电容量、充放电效率和容量保持率.如表,虽然比电容随扫描速率的增加而减小,但当扫描速率由2mV˙s-1增至100mV˙s-1时,比电容仅衰减12.4%,比电容值仍保持在118.8F˙g-1,这说明在高扫速下MnO2微米球仍有较高的比电容、很好的大电流充放性能。

J.B.Goodenough和T.Brousse等认为在充放电过程中,系通过电解液的阳离子在二氧化锰电极表面吸脱附进行电荷的存储,即

原标题:二氧化锰微米球制备及其于超级电容器的应用
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