氧化改性对超级电容器用中间相炭微球基多孔炭材料电化学性能的影响

氧化改性对超级电容器用中间相炭微球基多孔炭材料电化学性能的影响

论文摘要

利用碱活化法制备活性中间相炭微球(MCMBs),并以此具有多级孔结构、高比表面积的活性MCMBs为前驱体,采用硝酸氧化法在MCMBs表面引入含氧官能团。活性MCMBs和氧化后的MCMBs都有较高的比表面积,最大值可达到2102 m~2/g。分别以活性MCMBs和氧化后的MCMBs为超级电容器电极材料制备的水系双电层电容器循环性能良好,最大比电容可达248F/g,在相同电流密度下,氧化改性MCMBs的比电容高于活性MCMBs,表明表面含氧官能团能够提高MCMBs的超级电容器比电容。

论文目录

  • 1 实验
  •   1.1 材料制备
  •   1.2 电极制备
  •   1.3 结构与电化学性能表征
  • 2 结果与讨论
  •   2.1 活化和氧化改性MCMBs的形貌
  •   2.2 活化和氧化改性MCMBs孔隙结构分析
  •   2.3 活化和氧化改性MCMBs的红外谱图
  •   2.4 活化和氧化改性MCMBs电化学性质
  • 3 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 郭明聪,和凤祥,张金柱,孙刚,刘书林,屈滨

    关键词: 中间相炭微球,硝酸氧化,含氧官能团,超级电容器

    来源: 炭素技术 2019年02期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

    专业: 无机化工,电力工业

    单位: 中钢集团鞍山热能研究院有限公司

    基金: 辽宁省自然科学基金(20170540893)

    分类号: TQ127.11;TM53

    DOI: 10.14078/j.cnki.1001-3741.2019.02.007

    页码: 31-34

    总页数: 4

    文件大小: 2145K

    下载量: 149

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