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机构地区:[1]连云港师范高等专科学校海洋港口学院,江苏连云港222006
出 处:《连云港师范高等专科学校学报》2015年第4期105-108,共4页Journal of Lianyungang Normal College
基 金:2014年度江苏省高校"青蓝工程"优秀青年骨干教师资助项目
摘 要:二氧化锰(MnO_2)以其价格低、储量丰富和环境友好等优点,被广泛用作超级电容器电极材料。然而,低导电率仍然是制约MnO_2在快速充放电期间提高电容量的主要障碍。采用电沉积的方法制备氢氧化镧层卷式纳米棒(La(OH)_3NR)和二氧化锰纳米花(MnO_2NF)超级电容器复合纳米电极材料。实验表明,在MnO_2NF上沉积La(OH)_3NR形成镧锰复合纳米材料,La(OH)_3NR增大了MnO_2NF的晶格缺陷,降低了电极的电阻,提高了超级电容器电极电化学性能。当扫描速度为5m Vs^(-1)时,该复合电极比电容为473.51Fg^(-1)。The highest potential material for supercapacitor electrode is MnO2,which due to its low cost, has great abundance and environmental benignity. However, the actual capacity of MnO2 is low during the rapid charge/discharging period because of its poor electronic conductivity. La(OH)3cascading nanorod and MnO2 nanoflower composite nanomaterials were obtained by electrodeposition on carbon papers. The resistance of the hybrid electrode decreased because La(OH)3NR enhances the number of defects of MnO2 NF lattice,which also improve the electrode electrochemical performance.The hybrid electrode exhibits a high specific capacitance(Cs)of 473.51 Fg^-1 at a scan rate of 5 mV s^-1.
关 键 词:超级电容器 电极材料 氢氧化镧层卷式纳米棒 二氧化锰纳米花
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