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α-MnO_(2)@氮掺杂TiO_(2)/碳纸多孔结构构筑高性能超级电容器 被引量:4
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作者 苏小辉 谢启星 +2 位作者 何青青 余林 骆高丹 《复合材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第4期1628-1637,共10页
MnO_(2)由于价格低廉、资源丰富、理论比电容高和环境友好等优点而成为理想的超级电容器电极材料。然而,如何通过成本低的合成方法获得高负载量和高性能的MnO_(2)电极材料,仍是一项重大的挑战。因此,通过晶种辅助水热合成及氮化处理,在... MnO_(2)由于价格低廉、资源丰富、理论比电容高和环境友好等优点而成为理想的超级电容器电极材料。然而,如何通过成本低的合成方法获得高负载量和高性能的MnO_(2)电极材料,仍是一项重大的挑战。因此,通过晶种辅助水热合成及氮化处理,在预处理碳纤维纸(CFP)表面生长了氮掺杂TiO_(2)(N-TiO_(2))纳米棒阵列,然后再通过水热合成在N-TiO_(2)上生长了新颖的纳米带缠绕纳米花分级混合结构的α-MnO_(2)(α-MnO_(2)@NTiO_(2)/CFP)。这种分级多孔纳米带缠绕纳米花及纳米棒阵列混合结构能够提供合适的几何空间和电子结构,有助于抑制高质量负载下的活性物质堆积,提高了电极材料的比电容。在α-MnO_(2)负载量高达20.9 mg·m^(-2)的情况下,该电极材料在电流密度为1 mA·m^(-2)时的面积比容量高达3.0 F·cm^(−2),且循环5000次后无电容衰减,具有优异的循环稳定性。因此,α-MnO_(2)@N-TiO_(2)/CFP电极材料是一种极具应用潜力的超级电容器电极材料。 展开更多
关键词 复合材料 高负载量 纳米材料 水热合成 TiO_(2) α-MnO_(2) 分级混合结构 超级电容器
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