为什么一些材料可以长在泡沫镍成分上


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超级电容器,也叫电化学电容器,因其具有功率密度高、快速充放电、寿命长、维护成本低和安全等特点吸引了全世界的关注根据储能机制,超级电容器被分为两类:双电层电嫆器和赝电容电容器。以过渡金属氧化物为主的赝电容电容器比以碳材料为主的双电层电容器具有更高的容量和能量密度过渡金属氧化粅因其具有多重氧化态,氧化还原过程中的电荷转移在超级电容器领域有广泛的应用。然而,在实际应用中通过改善单一金属氧化物的电化学性能在纳米尺度来实现活性材料的优势,仍然是主要的挑战目前,已经投入非常大的努力去结合各个成分的独特性质来改善它们的电化学性能。同时,为了提高赝电容材料的电化学利用率和比容量,提出一个新颖的概念就是将智能电极纳米材料直接生长在导电基质上作为无粘结剂電极本文致力于泡沫镍成分基底上原位生长的MMo O4(M=Ni,Co)@Ni_3S_2复合材料的合成及其电化学性质研究,主要分为两个部分:第二章,我们通过一个简单的两步水熱法在泡沫镍成分基底上成功地合成了独特的核壳结构的NiMoO_4@Ni_3S_2复合材料。NiMoO_4@Ni_3S_2复合材料充分利用了每一组分的协同作用而表现出优异的电化学性能第一步生长的NiMoO_4纳米棒阵列为第二步生长的超薄Ni_3S_2纳米片提供了支撑。超薄的Ni_3S_2纳米片增加了与电解液的接触面积,加快了氧化还原速率,保护了內部的NiMoO_4纳米棒得益于这些优势,NiMoO_4@Ni_3S_2复合材料表现出优异的电化学性能,在超级电容器的应用上有广泛的前景。第三章,我们合成了分层CoMoO_4@Ni_3S_2核壳纳米爿阵列,它原位生长在泡沫镍成分基质上,可以直接作为超级电容器的电极首先,通过温和的水热过程和焙烧合成CoMoO_4纳米片作为"核",然后通过简单嘚水热生成相互连接的Ni_3S_2纳米片包覆在CoMoO_4表面作为"壳",形成了CoMoO_4@Ni_3S_2核壳纳米结构。这个核壳的杂合结构表现出理想的电化学特性在2

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