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二氧化锰具有原料易得,价格便宜,来源广泛,环境友好的优点,在所有影响超级电容器性能的所有因素中,电极材料的性能起着决定性的作用
high rate charge discharge capability高功率 from the angle of从什么角度 comprehensive modification 综合改性
与传统的电容器相比,超级电容器具有更高的比电容和比能量,更高的工作温度和极长的使用寿命 与蓄电池相比,具有更高的比功率,可瞬间放特大电流,具有充电时间短、充电效率高、循环使用寿命长、无记忆效应及基本无维护且对环境友好等优点
现阶段用于超级电容器的电极材料主要有碳材料、过渡金属氧化物、导电聚合物等
碳材料具有比表面积大,化学稳定性好等优点,在超级电容器中常用作电极材料形成双电层电容,其储存电荷主要来自双电层电容;
导电聚合物由于本身结构等的约束,其在超级电容器电极材料方面的应用同样受到限制;
过渡金属氧化物通过在电极/溶液界面发生可你法拉第反应,可产生远大于碳材料双电层电容的法拉第赝电容
NiO、C03O4因其电位窗口相对较窄,能量密度较低,限制了它们应用于超级电容器电极材料。
二氧化锰是一种半导体
四氧化三锰
二氧化锰的电化学性质与晶体结构有直接的关系
在二氧化锰电极充放电过程中同时存在表面吸附-脱附和本体脱出-嵌入两种电荷存储机理
不同晶体结构的二氧化锰的电极材料与电容的关系是:一维结构<二维结构<三维结构
既不能被氧化也不能被还原
制备高性能超级电容器电容器主要有两个途径:一是增大材料的比表面积从而增大双电层电容,二是提高电极材料的可逆法拉第反应概率,从而增加法拉第赝电容容量
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