不同钴钌比的电容器性能研究
电化学电容器具有高功率和高能量密度,在电子通讯、信息技术、航天技术、电动汽车等领域得到了广泛应用. 依据其储能机理,可分为双电层电容器和法拉第电容器. 前者储能机理是基于电极/电解液界面处电子和离子或偶极子定向排列产生的双电层电容,电极材料大多是碳材料;后者储能机理是基于电极表面及体相发生的氧化还原反应而产生的化学吸附电容,主要以金属氧化物和导电聚合物作为电极材料.
金属氧化物用于法拉第准电容器的典型代表是非晶态RuO2,但由于资源有限、价格昂贵,限制了它的大规模应用. 因此人们积极寻找其它廉价金属氧化物来代替RuO2,研究较多的有NiO、CoOx和MnO2等,以及由RuO2与其它金属氧化物构成的复合材料。
南开大学新能源材料化学研究所姚素梅等人应用化学共沉淀法制备掺钌氢氧化钴复合材料,X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)显示非晶态RuO2颗粒分散在六方晶系Co(OH)2薄片的表面.循环伏安、恒流充放电测试表明,Co/Ru=8/1的复合材料在碱性电解液中具有优良的电容性能和较高的比容量.