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《泡沫镍载Co(OH)_2纳米线的电化学电容性能-论文.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、2012年第70卷化学学报、b1.70.2012第4期,372~376ACTACHIMICASINICANO.4.372~376·研究论文·泡沫镍载Co(OH)2纳米线的电化学电容性能徐踢刘新伟翟婧如陈书礼曹殿学。王贵领(哈尔滨工程大学材料科学与化学工程学院哈尔滨150001)黑龙江中医药大学药学院哈尔滨150040)摘要以无模板法制备了泡沫镍载Co(OH)2纳米线电极,利用扫描电镜(sEM)和透射电镜(TEM)观测了纳米线的表面形貌,利用x射线衍射(XRD)分析了Co(OH)2纳米线的结构,通过循环伏安、恒流充放电和交流阻抗测试了电极的电化学电容性能.结果表明:Co
2、(0H)2呈线状生长,其直径约为300am,长度约为8~10lam,密集地生长在泡沫镍骨架上.电流密度为10mA·cnl-2时电极的放电比容量高达677F.g~,循环500次后比容量仍保持在574F.g~,电化学阻抗测试其电荷传递电阻仅为0.23Q,500次循环后电荷传递电阻仅增加0.o3Q.关键词无模板法;Co(OH)2纳米线;泡沫镍;形貌;电化学电容器ElectrochemicalCapacitanceofNiFoamSupportedCo(OH)2NanowiresXu,Yang。,Liu,Xinwei“Zhai,JingruaChen,Shuli。Cao,Di
3、anxueWang,Guiling(CollegeofMaterialScienceandChemicalEngineering,HarbinEngineeringUniversity,Harbin150001)(CollegeofPharmacy,HeilongjiangUniversityofTraditionalChineseMedicine,Harbin150040)AbstractTheelectrodeofCo(OH)2nanowiresfreelystandingonnickelfoamwaspreparedviatem—plate-freegrowth
4、method.Itsmorphologywasexaminedbyscanningelectronmicroscopy(SEM)andtransmissionelectronmicroscope(TEM),thephasestructureofCo(OH)2wasanalyzedbyX-raydiffractionspectroscopy(XRD),andtheelectrochemicalcapacitanceoftheelectrodewasinvestigatedbycyclicvolt-ammetry,galvanostaticcharge—discharge
5、testandelectrochemicalimpedancespectroscopy.TheresultsshowthatCo(OH)2nanowiresgrowonanddenselycoverthenickelfoamsubstrate.TheCo(OH)2nanowireshavediametersaround300nlnandlengthsuptoaround8~10gm.TheCo(OH)2nanowiresdisplayaspecificcapacitanceof677F.g一andremaintobe574F.g_。after500charge—dis
6、chargecycles.Electrochemicalimpedancespectroscopymeasurementshowsthatthechargetransferresistanceisonly0.23Qandincreasedonlyby0.03Qafter500cycles.Keywordstemplate—freegrowthmethod;Co(OH)2nanowire;nickelfoam;morphology;electrochemicalcapacitor电化学电容器是一种高效的储能元件,具有功率高、充放电快、循环寿命长和环境友好等优点,若将高E
7、-mail:wangguiling@hrbeu.edu.cnReceivedOctober9,201l;revisedNovember3,201I;acceptedNovember9,2011.ProjectwassupportedbytheNationalNaturalScienceFoundationofChina(No.20973048)国家自然科学基金(No.20973048)~助项目.NO.4徐日易等:泡沫镍载Co(OH)2纳米线的电化学电容性能373能电池或燃料电池与电化学电容器相结合,则可获得兼1.2Co(OH)2纳米线的制备具高比功率
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