氧化锰修饰纳米多孔碳及其电容性能研究任务书

 2022-01-14 08:01

全文总字数:1649字

1. 毕业设计(论文)主要内容:

新能源技术的开发对世界能源发展趋势意义重大。而新型清洁能源,如太阳能、风能、地热能、潮汐能等存在时空间断性,其存储利用亟需储能技术的发展。电化学储能具有储能密度高、噪音小等优势。超级电容器是介于传统电容器和充电电池之间的一种新型储能装置,既具有电容器快速充放电的特性,同时又具有电池的储能特性。

超级电容器常用的电极材料为具有较高比表面积的碳材料,如活性炭、碳纳米管、碳纳米纤维和石墨烯等,遵从双电层静电吸附理论。但单一的介孔碳材料能量密度低、比电容小,限制了其实际应用,研究表明采用过渡金属氧化物进行复合可以改善其电化学性能。

本课题以高比表面积的纳米多孔碳为电极材料,采用氧化锰对其进行修饰,基于主客体组装获得氧化锰修饰纳米多孔碳复合材料,研究复合材料的结构特征和电化学性能。

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2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

主要任务:

1.文献调研,了解国内外超级电容器碳电极材料的研究进展和发展趋势,关注多孔碳、过渡金属氧化物电极材料的研究现状和不足,了解新能源储能器件研究与社会、健康、安全、成本以及环境等因素的关系;

2.采用改进浸渍工艺,分别在有序介孔碳和褐煤基多孔碳上负载氧化锰;

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3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

第1—3周:查阅相关文献资料,完成英文翻译;整理资料,在任务书的基础上,明确研究内容,设计研究方案,确定实验技术路线,了解研究所需原料、仪器和设备,了解相关的结构和性能的测试方法;并完成开题报告;

第4—9周:完成多孔碳复合材料的制备与结构表征;

第9—11周:测试并分析样品的电化学性能;

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4. 主要参考文献

1. Zhi M, Yang F, Meng F, et al. Effects of Pore Structure on Performance of An Activated-Carbon Supercapacitor Electrode Recycled from Scrap Waste Tires[J]. ACS Sustainable Chemistry Engineering, 2014, 2(7): 1592-1598.

2. Xing B, Cao J, Wang Y, et al. Preparation of Lignite-Based Activated Carbon with High Specific Capacitance for Electrochemical Capacitors[J]. Functional Materials Letters, 2015, 8(04): 1550031.

3. Frackowiak E. Carbon materials for Supercapacitor Application[J]. Physical Chemistry Chemical Physics, 2007, 9(15): 1774-1785.

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