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(Mn7C3,Ni)@C核壳型纳米粒子制备及超级电容器电化学特性
1
作者
王玲玲
黄昊
+2 位作者
ramonalberto paredes camacho
吴爱民
曹国忠
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第2期135-140,共6页
采用直流电弧法,在CH_4气氛下以钨棒为阴极蒸发锰镍混合物阳极靶材,制备了(Mn_7C_3,Ni)@C纳米粒子,并用作超级电容器电极材料。(Mn_7C_3,Ni)@C纳米粒子具有明显的核壳结构,平均粒径50 nm。在碳外壳包覆下,内核为Mn_7C_3和Ni的混合物。...
采用直流电弧法,在CH_4气氛下以钨棒为阴极蒸发锰镍混合物阳极靶材,制备了(Mn_7C_3,Ni)@C纳米粒子,并用作超级电容器电极材料。(Mn_7C_3,Ni)@C纳米粒子具有明显的核壳结构,平均粒径50 nm。在碳外壳包覆下,内核为Mn_7C_3和Ni的混合物。镍有催化作用,促进碳源形成,影响C壳厚度,锰容易与碳结合生成具有赝电容特性的Mn_7C_3。镍因其催化作用促进碳壳成长,使纳米粒子具有双电子层电容。Mn-C化合形成的Mn_7C_3具有赝电容特性。因此,不同锰镍比例对电极电化学性能有极大影响:锰比例越高,材料比电容越好(485.12 F/g),但循环寿命随之变差;镍比例越高,材料循环稳定性越好(303.57 F/g),1000次循环后其比电容保持为原来的70%。
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关键词
(Mn7C3
Ni)@C核壳纳米粒子
电极材料
直流电弧法
超级电容器
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职称材料
题名
(Mn7C3,Ni)@C核壳型纳米粒子制备及超级电容器电化学特性
1
作者
王玲玲
黄昊
ramonalberto paredes camacho
吴爱民
曹国忠
机构
大连理工大学材料科学与工程学院
华盛顿大学材料科学与工程学院
出处
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第2期135-140,共6页
基金
国家自然科学基金(51171033)
国家中央高校基本科研业务费专项资金(DUT15LAB05,DUT16LAB03)~~
文摘
采用直流电弧法,在CH_4气氛下以钨棒为阴极蒸发锰镍混合物阳极靶材,制备了(Mn_7C_3,Ni)@C纳米粒子,并用作超级电容器电极材料。(Mn_7C_3,Ni)@C纳米粒子具有明显的核壳结构,平均粒径50 nm。在碳外壳包覆下,内核为Mn_7C_3和Ni的混合物。镍有催化作用,促进碳源形成,影响C壳厚度,锰容易与碳结合生成具有赝电容特性的Mn_7C_3。镍因其催化作用促进碳壳成长,使纳米粒子具有双电子层电容。Mn-C化合形成的Mn_7C_3具有赝电容特性。因此,不同锰镍比例对电极电化学性能有极大影响:锰比例越高,材料比电容越好(485.12 F/g),但循环寿命随之变差;镍比例越高,材料循环稳定性越好(303.57 F/g),1000次循环后其比电容保持为原来的70%。
关键词
(Mn7C3
Ni)@C核壳纳米粒子
电极材料
直流电弧法
超级电容器
Keywords
(Mn7C3, Ni)@C core-shell nanoparticles
electrode material
arc-discharge method
supercapacitor
分类号
TK01 [动力工程及工程热物理]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
(Mn7C3,Ni)@C核壳型纳米粒子制备及超级电容器电化学特性
王玲玲
黄昊
ramonalberto paredes camacho
吴爱民
曹国忠
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
0
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职称材料
已选择
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