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超级电容器纳米氧化锰电极材料的合成与表征

2016-09-22 08:47来源:中国新能源网关键词:超级电容器电极材料纳米氧化锰收藏点赞

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2.2样品的FT-IR分析

图4为添加分散剂后制得的氧化锰的FT-IR谱图。由图4可知,制得的氧化锰在3422.1,1631.5,1538.0,1419.4和571.5cm-1处有吸收峰,这表明制得的氧化锰有2种羟基,其中在1631.5cm-1处的吸收峰是以物理吸附水的形式存在于材料中的羟基,在1419.4cm-1处的吸收峰是以化学吸附水的形式存在于材料中的羟基,这和文献[12]报道的结果一致,说明制得的氧化锰为水合MnO2。另外,1538.0cm-1处出现的吸收峰是纳米粒子效应引起的垂直纵向声子振动有关的红外吸收峰[13,14],这可能起源于纳米MnO2的表面原子效应。由于纳米氧化锰粉体中表面原子所占比例较大,出现大量的悬键,垂直表面悬键的伸缩振动变得十分活跃,导致与纵向声子振动有关的红外吸收强度得到了加强。571.5cm-1处的吸收峰对应的为Mn—O键。

2.3XRD分析

图5为添加了分散剂制得的氧化锰粉体的XRD图谱。实验结果表明:制备的氧化锰为一种结晶性较差的无定型α-MnO2˙nH2O,在37.53°有一个衍射峰,其他衍射峰强度较弱,衍射峰严重宽化,表明其晶化程度小,为典型的无定型结构,这与文献[9,10]中报道的一致。无定型结构材料比较适合作超级电容器电极材料。无定型结构有利于质子快速嵌入和脱嵌,在电极表面或者体相范围内产生快速、可逆的化学吸/脱附或者氧化/还原反应,从而产生赝电容,而不会引起电极材料结构的严重形变,从而不会影响电极的性能。

原标题:超级电容器纳米氧化锰电极材料的合成与表征
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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