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22
1 前言
1.1 课题背景
1.1.1 世界能源存储装置的现状
21世纪,能源问题对于人类发展来说无庸置疑是一个非常巨大的挑战。由于日趋严峻的全球气候变暖和逐渐枯竭的常规化石燃料等问题,人类不仅要加快开发绿色可持续再生的能源的速度及有效控制二氧化碳这类温室气体的排放,而且要研制出更先进的能源存储及控制装置,从而解决这类能源枯竭问题,满足世界范围内的能源需求。
由于资源的日渐枯竭,而且燃烧石油的内燃机排放的尾气对环境造成极其严重的污染,人类都在研究并开发可替代内燃机的新型能源装置。现在已经在混合动力、燃料电池、化学电池等一系列产品的研发和应用等方面取得了一定的效果。但是这些具有一定效果的产品,它使用寿命短,温度特性偏差,构成的化学电池对环境污染非常严重,整体
系统
的构造复杂且造价昂贵,这些致命的缺点,是当今人类无法解决的。而现在研制成功的新一代超级电容器能够提供时间十分短暂但是极高的功率,将来很有可能成为最重要的能源储存装置,因此,研制一种更加先进的超级电容器是必不可少的。
1.1.2超级电容器电极材料的研究开发现状
1.2.
文献综述
1.3本文的主要工作内容
目前,超级电容器的研究重点集中在于获取高比电容量电极材料上,而本文重点研究材料是碳/金属氧化物的复合材料上。
本论文利用水热法合成出的球状介孔碳/氧化锰复合物,以间苯二酚为碳源,高锰酸钾为锰源,得到球状介孔碳/氧化锰复合物前驱体,经过碳化处理后得到球状介孔碳/氧化锰复合物。通过电子扫描显微镜(SEM)、X-射线衍射(XRD)、热重分析对其形貌、内部结构、氧化锰的含量等进行测试。然后使用电化学测试方法,测试了材料的循环伏安特性,研究了它们的电化学性质。
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