纳米氧化锌和碳纳米管对镍氢电池正极电化学性能的影响  

Influence of Nano-ZnO and CNTs on the Electrochemical Performance of MH/Ni Batteries

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作  者:王震虎[1] 易双萍[1] 赵渺[1] 

机构地区:[1]广东工业大学,广东广州510006

出  处:《稀有金属材料与工程》2012年第S2期320-322,共3页Rare Metal Materials and Engineering

基  金:广东省自然科学基金项目(9151009001000052)

摘  要:采用直接沉淀法制备纳米ZnO,并将其与CNTs混合作为镍氢电池正极添加剂研究其对镍氢电池正极电化学性能的影响。结果表明:在0.2C低倍率放电制度下,混合添加剂电极放电容量保持率都很不错,其中添加4%ZnO(质量分数)的电极表现出最高的放电容量,能到达301mAh/g,经过40次循环后,仍然就有292mAh/g,纳米ZnO在低倍率放电制度下表现出良好的性能;在1C大倍率放电制度下,混合添加剂电极放电容量都出现较大程度的衰减,但是添加3%纳米ZnO和1%CNTs的电极放电容量最高,到达第40次循环时,放电容量为212mAh/g,CNTs在高倍率放电制度下表现出良好的性能。采用直接沉淀法制备纳米ZnO,并将其与CNTs混合作为镍氢电池正极添加剂研究其对镍氢电池正极电化学性能的影响。结果表明:在0.2C低倍率放电制度下,混合添加剂电极放电容量保持率都很不错,其中添加4%ZnO(质量分数)的电极表现出最高的放电容量,能到达301mAh/g,经过40次循环后,仍然就有292mAh/g,纳米ZnO在低倍率放电制度下表现出良好的性能;在1C大倍率放电制度下,混合添加剂电极放电容量都出现较大程度的衰减,但是添加3%纳米ZnO和1%CNTs的电极放电容量最高,到达第40次循环时,放电容量为212mAh/g,CNTs在高倍率放电制度下表现出良好的性能。

关 键 词:镍氢电池 CNTS 纳米ZNO 放电容量 电化学性能 

分 类 号:TB383.1[一般工业技术—材料科学与工程]

 

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