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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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质子在MnO2晶格中的扩散速率非常小,氧化还原反应速率很慢.高扫描速率下,电极过程受到扩散控制,电解液中的阳离子很难进入到MnO2电极的微孔及材料微小缝隙,导致MnO2利用率下降,比电容降低。但如MnO2晶微米球存在一定量的壳状颗粒,则因电解液接触到的活性物质的面积增大,故在较高的扫描速率下电极也能呈现出优异的性能。

图4示出二氧化锰电极充放电比电容和充放电效率曲线.可以看出,充放电容量先随循环次数的增加而增大,然后减小,充电容量在350次左右达到最大值128.3F˙g-1,放电容量在50次左右达到最大值115.3F˙g-1,50~250次几乎没有衰减,250次后逐渐下降,第500次的放电比电容为110.5F˙g-1。充放电效率随扫描次数的增加而减少,在500次循环过程中,充放电效率仍保持在87.8%,说明电极活性物质在较高扫速下仍有良好充放寿命。

3结论

由前躯体MnCO3微米球制备的MnO2微米球,其高负载量电极仍有良好的电容性能和高活性利用率.在50mV˙s-1扫描速率下,第500次循环MnO2电极放电比电容达110.5F˙g-1,充放电效率为87.8%。 

原标题:二氧化锰微米球制备及其于超级电容器的应用
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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