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        石墨紙/二氧化錳復(fù)合材料的制備及其電容性能研究

        2017-03-22 01:07:47石超楊培培張明亮孔德蕊孟晴張葉臻
        遼寧化工 2017年9期
        關(guān)鍵詞:二氧化錳充放電電容器

        石超,楊培培,張明亮,孔德蕊,孟晴,張葉臻

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        石墨紙/二氧化錳復(fù)合材料的制備及其電容性能研究

        石超1,楊培培1,張明亮2,孔德蕊1,孟晴1,張葉臻1

        (1. 南陽師范學(xué)院化學(xué)與制藥工程學(xué)院,河南 南陽 473061; 2. 上海電機(jī)學(xué)院電氣學(xué)院,上海 200240)

        在含有0.10 M KCl和 0.10 M Mn(CH3COO)2的溶液中施加1.4 V的恒電壓電沉積60 s,將MnO2沉積到石墨紙表面,制備出石墨紙/MnO2復(fù)合材料。該方法簡便高效,同時(shí)該復(fù)合材料具有很好的柔韌性、穩(wěn)定性和電容特性。該材料有可能在柔性儲能設(shè)備中有廣泛應(yīng)用。

        超級電容器;石墨紙;MnO2

        超級電容器作為新型的能量儲存裝置,比傳統(tǒng)電池的儲能量更大,具有循環(huán)壽命長,功率密度高,對環(huán)境無污染等特點(diǎn),符合當(dāng)今綠色環(huán)保理念,并且可以廣泛用于軍事和交通等諸多領(lǐng)域[1-3]。超級電容器的電極材料主要為:碳材料、金屬氧化物和聚合物等[4-8]。其中,MnO2對環(huán)境無污染,而且理論上比電容較高,同時(shí)我國金屬錳資源豐富,市場上價(jià)格低廉,是比較理想的超級電容器電極材料,但是由于其導(dǎo)電性差,在使用過程中常需要和導(dǎo)電性良好的碳材料復(fù)合。

        侯淵等[9]先制備出氧化石墨烯,然后利用水熱法制備出石墨烯和MnO2的復(fù)合物,用于超級電容器的研究。陳仲[10]等以高錳酸鉀為原料,以微波加熱的方式制備出MnO2,用作超級電容器的電極材料。但是,上述制備MnO2復(fù)合物的方法多為水熱法,耗時(shí)長、操作復(fù)雜。同時(shí)制備出的復(fù)合物為粉末,在制備電極的過程中,需要用到nafion等粘合劑,這樣會降低材料的導(dǎo)電性。

        本論文以導(dǎo)電性良好的石墨紙為基底材料,采用電沉積法直接將MnO2沉積在其表面,制備出石墨紙/MnO2復(fù)合材料,用于超級電容器研究。該方法綠色環(huán)保、簡便易行、節(jié)能省時(shí),具有規(guī)?;a(chǎn)的優(yōu)勢。同時(shí),制備的復(fù)合材料具有很好的柔韌性,可以做成各種形狀的電容器,并且易于攜帶,有可能用于可穿戴電容衣服等方面。

        1 實(shí)驗(yàn)部分

        1.1 藥品與儀器

        石墨紙購于北川精密香港有限公司,其他藥品購于本地化學(xué)試劑供應(yīng)商。電化學(xué)工作站(上海辰華儀器有限公司,CHI660E)。掃描電鏡(日本,Hitachi)。

        1.2 石墨紙/MnO2復(fù)合材料的制備

        將石墨紙切成1×1 cm2的正方形小片,依次在1.0 M的HCl、去離子水、1.0 M的KOH和去離子水中浸泡1 h,然后用去離子水沖洗干凈,經(jīng)處理后用銅線連接,接口處用環(huán)氧樹脂密封,得到空白的石墨紙電極。以石墨紙為工作電極,在含有0.10 M KCl和 0.10 M Mn(CH3COO)2的溶液中施加1.4 V的恒電壓,進(jìn)行電沉積,沉積時(shí)間為60 s,得到石墨紙/MnO2復(fù)合電極。

        1.3 電化學(xué)測試

        采用三電極體系,分別以石墨紙和石墨紙/MnO2復(fù)合材料為工作電極,Ag/AgCl電極為參比電極,鉑絲電極為輔助電極,Na2SO4為電解質(zhì)溶液。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 材料的表征

        圖1(A)是石墨紙的掃描電鏡圖,從圖中可以看出石墨紙典型的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。將石墨紙?jiān)诤?.10 M KCl和 0.10 M Mn(CH3COO)2的溶液中電沉積后得到圖1(B),看到石墨紙表面有大量圓球堆積,這是沉積了MnO2的緣故。由圖A和B兩圖的對比,可知MnO2已成功沉積到石墨紙表面。圖1(C)是石墨紙/MnO2經(jīng)充放電后的掃描電鏡圖,MnO2的形貌由圓球狀變?yōu)榛ò隊(duì)睿浔砻孀兇植?,比表面積增大,這是充放電對其形貌影響的緣故。

        圖1 石墨紙(A)、石墨紙/MnO2(B)和石墨紙/MnO2充放電后(C)的掃描電鏡圖

        圖2是石墨紙/MnO2的修飾電極在1.0 M Na2SO4溶液中的循環(huán)伏安圖。由圖可知,該復(fù)合材料循環(huán)伏安曲線呈近似矩形對稱,顯示出很好的電容性。經(jīng)計(jì)算,石墨紙/MnO2的電容為500 mF·m-2。

        圖2 石墨紙(點(diǎn)線)和石墨紙/MnO2(實(shí)線)在 1.0 M Na2SO4溶液中的循環(huán)伏安圖,掃描速度: 0.1 V s-1

        圖3是石墨紙/MnO2的充放電圖,經(jīng)過1 000次充放電其電容衰減為19%,衰減幅度較小,說明石墨紙/MnO2做成的超級電容器充放電穩(wěn)定,且壽命長。經(jīng)多次循環(huán)穩(wěn)定后基本呈三角對稱關(guān)系,每次循環(huán)充放電時(shí)間一樣,表明電容器性能很穩(wěn)定。

        圖3 石墨紙/MnO2在 1.0 M Na2SO4溶液中的充放電圖,充放電電流: 0.001 A

        3 結(jié)束語

        采用電沉積法制備以石墨紙為載體、表面負(fù)載MnO2的復(fù)合材料,該制備方法簡單,同時(shí)制備的電極材料具有很好的柔韌性,有可能在柔性電子產(chǎn)品中得到廣泛應(yīng)用。

        [1] 鄭志堅(jiān), 林翠娜, 邱永福. MnO2/ACP復(fù)合碳紙電極材料的制備及其在超級電容器上的應(yīng)用[J]. 東莞理工學(xué)院學(xué)報(bào), 2017, 24 (1): 55-58.

        [2] 周洲, 袁峻, 喬志軍. 二氧化錳基超級電容器研究進(jìn)展[J]. 廣東化工, 2016, 43 (9): 161-162.

        [3] 朱莉, 于峰, 游婷, 等. 制備3D-MnO2/Ni 復(fù)合材料并運(yùn)用于高性能超級電容器[J]. 江西師范大學(xué)學(xué)報(bào)( 自然科學(xué)版), 2017, 41 (1): 85-88.

        [4] 萬厚釗, 繆靈, 徐葵, 等. MnO2基超級電容器電極材料[J]. 化工學(xué)報(bào), 2013, 64 (3): 801-813.

        [5] 李四橫, 劉慶鶴, 齊力, 等. 電化學(xué)電容器中二氧化錳電極材料研究進(jìn)展[J]. 分析化學(xué), 2012, 40: 339-346

        [6] 龐旭, 馬正青, 左列. Sn 摻雜二氧化錳超級電容器電極材料[J]. 物理化學(xué)學(xué)報(bào), 2009, 25 (12): 2433-2437

        [7] 江奇, 瞿美臻, 張伯蘭, 等. 電化學(xué)超級電容器電極材料的研究進(jìn)展[J]. 無機(jī)材料學(xué)報(bào), 2002, 17 (4): 649-656

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        [9] 侯 淵, 張邦文, 邢瑞光, 等. 一步合成還原氧化石墨烯/MnO2復(fù)合材料及其電化學(xué)性能[J]. 無機(jī)材料學(xué)報(bào),2015, 30(8):855-860.

        [10] 陳仲, 李建玲, 陳宇. 微波水熱法制備二氧化錳/石墨烯復(fù)合材料[J].電池, 2013, 43 (1): 15-17.

        Study on Preparation and Capacitive Performance of Manganese Dioxide Modified Graphite Sheet as a Flexible Supercapacitor

        1,1,2,1,1,1

        (1. Nanyang Normal University, Henan Nanyang 473061, China;2. Shanghai Dianji University, Shanghai 200240, China)

        Manganese dioxide modified graphite sheet as a flexible supercapacitor was prepared by electrodepositing manganese dioxide (MnO2) onto novel graphite sheet with a constant potential of 1.40 V for 60 s in 0.10 M KCl and 0.10 M Mn(CH3COO)2. The compound presented superb capacitance and displayed a long circle life, which could offer a promising electrode material for preparing the stable and flexible energy storage devices.

        supercapacitors; graphite sheet; MnO2

        TQ O69

        A

        1004-0935(2017)09-0855-02

        河南省高等學(xué)校重點(diǎn)科研項(xiàng)目,15A150022;河南省科技廳項(xiàng)目,162102310115;南陽師范學(xué)院教學(xué)研究項(xiàng)目,2016-KTJX-16;分析化學(xué)2015年度河南省高等學(xué)校精品資源共享課。

        2017-06-23

        石超(1993-),男,南陽師范學(xué)院應(yīng)用化學(xué)專業(yè)。

        張葉臻(1984-),女,講師,博士,研究方向:電分析化學(xué)和碳納米材料。

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