不同形貌co3o 4的水热-微乳液法制备及其电化学性能

不同形貌co3o 4的水热-微乳液法制备及其电化学性能

ID:34488978

大小:1.15 MB

页数:6页

时间:2019-03-06

不同形貌co3o 4的水热-微乳液法制备及其电化学性能_第1页
不同形貌co3o 4的水热-微乳液法制备及其电化学性能_第2页
不同形貌co3o 4的水热-微乳液法制备及其电化学性能_第3页
不同形貌co3o 4的水热-微乳液法制备及其电化学性能_第4页
不同形貌co3o 4的水热-微乳液法制备及其电化学性能_第5页
资源描述:

《不同形貌co3o 4的水热-微乳液法制备及其电化学性能》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、物理化学学报(WuliHuaxueXuebao)JuneActaPhys.鄄Chim.Sin.,2008,24(6):1105-11101105[Note]www.whxb.pku.edu.cn不同形貌Co3O4的水热鄄微乳液法制备及其电化学性能12,*11叶向果张校刚米红宇杨苏东(1新疆大学应用化学研究所,乌鲁木齐830046;2南京航空航天大学材料科学与技术学院,南京210016)摘要:以四元微乳液(水/十六烷基三甲基溴化铵/环己烷/正戊醇)为介质,在100益水热环境下成功地合成了具有蒲公英

2、状、剑麻状以及捆绑式结构的前驱化合物,经300益焙烧可得结构保持的Co3O4.X鄄射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)测试表明,所得样品为立方尖晶石结构,同时水热反应时间对材料的形貌有很大的影响.循环伏安和恒电流充放电等电化学测试均表明,水热反应6h、经热处理后得到Co3O4具有较好的电化学电容行为,单电极比电容可达340F·g-1.关键词:水热鄄微乳液;Co3O4;电化学电容器中图分类号:O646HydrothermalMicroemulsionSynthesisofCo3O4withDif

3、ferentMorphologiesandTheirElectrochemicalCapacitance12,*11YEXiang鄄GuoZHANGXiao鄄GangMIHong鄄YuYANGSu鄄Dong(1InstituteofAppliedChemistry,XinjiangUniversity,Urumqi830046,P.R.China;2CollegeofMaterialScience&Engineering,NanjingUniversityofAeronauticsandAstr

4、onautics,Nanjing210016,P.R.China)Abstract:Uniformdandelion鄄like,sisal鄄likeandbindle鄄likearchitecturesofcompoundsweresuccessfullypreparedinwater/hexadecyltrimethylammoniumbromide(CTAB)/hexane/n鄄pentanolquaternarymicroemulsionunderhydrothermalcondition

5、sat100益,andmorphologiesofthethreepyrolysisproductsat300益weresimilartothoseoftheircorrespondingprecursors.X鄄raydiffraction(XRD)andscanningelectronmicroscopy(SEM)showedthatas鄄synthesizedCo3O4possessedcubicspinel鄄typestructure.Thehydrothermaltimeplayeda

6、nimportantroleinthemorphologiesofthematerials.ElectrochemicalcapacitancepropertiesofthepreparedCo3O4wereinvestigatedbymeansofcyclicvoltammetryandgalvanostaticcharge/dischargemeasurements.Whenthehydrothermaltimeincreasedto6h,theobtainedCoOhadtheexcell

7、entelectrochemicalcapacitancewiththehighestcapacitanceof340F·g-1.34KeyWords:Hydrothermal鄄microemulsion;Cobaltoxide;Electrochemicalcapacitor[1-4]电化学电容器又称超级电容器,是利用电极/电计算机以及电动汽车的混合电源等.目前,对电解液界面上的双电层或在界面上发生的快速、可逆化学电容器的研究主要集中在开发具有较高比容量的氧化还原反应来储存能量的一种新型储能装

8、置,的电活性物质.碳材料、金属氧化物和导电聚合物已与传统电容器相比,电化学电容器具有高的功率密成为电化学电容器主要电极材料.活性碳等碳材料度,优良的可逆性和循环寿命长等优点.与电池相性能稳定、价格便宜,但电极内阻较大,不适合在大[5]比,具有更高的比功率、充放时间短、放电效率高等电流下工作.Ru和Ir等贵重金属氧化物用作超级优点,因而被广泛应用于军事领域、移动通讯装置、电容器电极材料比电容量高,性能优越,但其昂贵Received:December12,2007;Revised:March18,2

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。