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金属氧化物超级电容器论文.doc

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上传人:xyb333199 2019/6/11 文件大小:27 KB

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文档介绍

文档介绍:摘要采用液相法制得α-MnO2电极材料,、循环伏安、交流阻抗等方法在三电极体系下对超级电容器的正、负极进行测试,,~,~()发生电化学反应,对电容器电压的影响起主要作用,而负极则表现稳定未发生反应;随着电极电位的增加,反应电阻与接触电阻减小,超级电容器电阻主要由负极决定;负极表面双电层的形成速度小于正极,而受电位影响的程度大于正极,;氧化物;超级电容器;;ElectrodesinMnO2SupercapacitorAbstractα-MnO2wassynthesizedviaafluidphaseway,-discharge,alternatecurrent(AC)impendenceandcyclicvoltammetrywerecarriedouttoinvestigatetheelectrochemicalperformanceofthepositiveandnegativeelectrodesrespectivelyincharge-~~(),thenegativeelectrodeisrelativelyinert,withnoreactionsoc-,andforit,therateofduble-layerformationonthesur-faceofthenegativeelectrodewaslessthanthatofthepositiveelectrode,Keywordsmanganesedioxide;supercapacitor;(ElectricalDoule-LayerCapacitor)、电化学电容器(ElectrochemcialCapacitor,EC),黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能。它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。超级电容器可以被视为悬浮在电解质中的两个无反应活性的多孔电极板,在极板上加电,正极板吸引电解质中的负离子,负极板吸引正离子,实际上形成两个容性存储层,被分离开的正离子在负极板附近,负离子在正极板附近。、集电极、电解质、隔离膜、引线和封装材料几部分组成。