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文檔簡介
1、碳材料具有優(yōu)良的導電性和穩(wěn)定性、價格低廉、環(huán)境友好的特點,是一類重要的電極材料,廣泛應用于燃料電池、超級電容器和鋰離子電池等電化學能源器件。碳材料的分子與晶體結構對其性能起著決定性的作用,也影響著它們在電極中的應用。碳納米管和石墨烯分別是典型的一維和二維碳納米材料,與其他結構的碳材料相比,二者具有更為優(yōu)異的導電性和穩(wěn)定性,其電子結構和化學性能可通過氮、硼等原子摻雜進行調控,因而被認為是理想的電極材料。碳納米管和石墨烯作為無序的粉體材料應
2、用時,由于互相堆疊會導致比表面積的大幅度減小,如石墨烯的比表面積會減少80%以上,這勢必削弱它們作為電極材料的性能。為了保障碳納米管和石墨烯的單體納米結構特點,本論文開展了碳納米管/石墨烯三維結構的研究,以石墨烯的二維平面作為載體生長碳納米管,發(fā)揮二者的協(xié)同作用,從而促進其在燃料電池催化劑和超級電容器等方面的應用,取得主要進展如下:
1.以鱗片石墨為原料,通過Hummers法制備出氧化石墨(GO),利用GO表面和邊緣大量的含氧
3、官能團吸附二價Ni離子,再用水合肼還原后形成還原氧化石墨(rGO)負載Ni催化劑,并以此為基底,以吡啶為氮源,通過化學氣相沉積(CVD)法,成功制備了含氮量為6.6 at%的氮摻雜碳納米管/石墨烯(NCNTs/G)三維復合材料。在堿性條件下,NCNTs/G表現(xiàn)出比未摻雜碳納米管/石墨烯(CNTs/G)更好的電催化氧還原性能,且前者的催化氧還原反應中電子轉移數(shù)約為3.5,表明 NCNTs/G在燃料電池中具有應用前景,并為我們設計制備三維結
4、構無金屬催化劑提供了重要的參考依據(jù)。
2.我們提出了一種在泡沫鎳基底上合成3D MnO2/CNTs/G/NF復合材料的簡單方法,該方法首先以泡沫鎳(NF)作為基底,無水乙醇作為碳源,通過兩步 CVD過程制備CNTs/G/NF三維復合材料,再采用水熱法,在 CNTs的表面包覆一層 MnO2,構建MnO2/CNTs/G/NF三維復合材料。該復合材料集CNTs的高導電性和MnO2大的贗電容于一體,且MnO2/CNTs同軸復合物可通過
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