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文檔簡介
1、-范文最新推薦- 鈷酸鎳復合氧化物的電化學性能研究 摘要:利用鎳、鈷的硝酸鹽為原料并以二乙烯三胺為結構導向劑,成功地用水熱法合成了純的尖晶石型鈷酸鎳。用 XRD、SEM、N2 吸脫附法對產(chǎn)物進行了表征,并重點利用循環(huán)伏安法和恒流充放電研究了尖晶石型鈷酸鎳的電化學性能。結果表明:熱處理溫度、時間,結構導向劑的量對鈷酸鎳的電化學性能皆有影響;M2+:DETA=3:1 且 250退火2h 的鈷酸鎳電化學性能最好。其微觀結構為由納米級薄片組裝成的小球體,孔隙結構豐富, 比電容可達 755.81F/g (1A/g)、 696.23F/g (5A/g)、 635.91F/g (10A/g)、 365.55
2、F/g (50A/g),甚至當電流密度增至 100A/g時,比電容仍有 252.66F/g。7199關鍵詞: 鈷酸鎳;水熱合成;尖晶石;電化學性能Study on the Electrochemical Property ofNickel Cobalt OxideAbstract:Pure spinel-type nickel cobalt oxide (NiCo2O4) was sucessfully prepared byhydrothermal synthesis method with nickel nitrate and cobaltnitrate as raw materials
3、andDETA (diethylenetriamine) as structure-directing agent. Product was characterized by XRD,SEM, physical adsorption/desorption measurements of N2. Electrochemical property wasinvestigated by cyclic voltammetry, galvanostatic charge-discharge testing. The results showedthat the electrochemical prope
4、rty was affected by heat-treatment temperature and holding timeas well as the magnitude of DETA. And NiCo2 O4 had the best electrochemical property whenM2+:DETA was 3:1 and it was annealed at 250 for 2 hours, the microstructure of which wasspheres constituted by nanoflakes and abunded with pores, ex
5、hibiting high specificcapacitances of 755.81F/g at 1A/g, 696.23F/gat 5A/g, 635.91F/g at 10A/g, 365.55F/g at50A/g, respectively. And it can remain a specific capacitance of 252.66F/g even when thecurrent density increases to 252.66F/g. 1.2.7其他方法 . 121.3選題的目的和意義 . 121.4課題的研究內(nèi)容和目標 . 132實驗方法 . 142.1實驗試劑
6、和實驗儀器 . 142.1.1實驗試劑 . 142.1.2實驗儀器 . 152.2實驗步驟 . 152.2.1粉末產(chǎn)物的合成 . 152.2.2粉末產(chǎn)物的退火 . 162.3 實驗樣品的表征 . 163實驗結果和討論 . 163.1不同燒結溫度對 XRD的影響 . 173.2掃描電鏡表征 . 18 八面體之間彼此共邊,其中六條邊是填滿的八面體共用,另六條邊與未填滿的八面體共用。由于沒有陰離子在八面體之間,因此八面體距離比較短,這樣尖晶石中電導主要是通過電子在八面體之間的遷移產(chǎn)生的。目前作為析氧電催化劑研究的尖晶石型氧化物包括鈷尖晶石如Co3O4、NiCo2O4 等,鐵氧體如 Fe3O4、NiF
7、e2O4、CoFe2O4、CoFe2-xNixO4 等1。 其中,NiCo2O4 的反尖晶石結構中同時含有 Ni等不同價態(tài)(有研究者認為還可能含有 Ni4+、Co4+) ,因此在析氧反應時能夠產(chǎn)生高價的中間態(tài)鈷化合物,并且通過 Co3+電對來傳遞氧化還原反應的電子。Co的電對和 Ni的電對都具有很強的電催化能力。因而,NiCo2O4相比于上述其它材料,具有更強的電催化能力,能夠高效率地催化“析氧反應”(OER, oxygen evolution reaction)的發(fā)生和催化水的電解。NiCo2O4 被研究者普遍認為是目前最有希望替代傳統(tǒng)的鎳金屬的陽極材料。從粉體制備的
8、角度出發(fā), 要求尖晶石具有大的表面積以及良好的結晶狀況。表面積越大,則參與催化反應的有效尖晶石表面越多,性能越好。所以此類尖晶石不能象鐵氧體一樣可以利用常規(guī)的高溫固相反應方法來合成,能夠適用的合成方法主要為低溫濕化學的方法。目前尖晶石氧化物制備方法主要有:(1)金屬鹽熱分解這是目前制備鈷尖晶石較常用的方法。該方法工藝過程簡單快捷。將金屬硝酸鹽或者氯化物按照化學計量比混合、 研磨混合或者配制成一定濃度的溶液,然后經(jīng)濃縮干燥后在一定溫度下將其煅燒分解而得到尖晶石。 率、電子功函數(shù)、載流子的數(shù)量和遷移率以及禁帶寬度等。這些參數(shù)與尖晶石氧化物的化學成分和結構密切相關,同時也依賴于其制備方法和條件。導電
9、率是尖晶石氧化物一個重要的電學參數(shù)。它主要依賴于尖晶石中自由電子和空穴的數(shù)量。在周期表中,處于長周期開始處的過渡金屬化物一般為n型半導體而處于后面的一般為 p 型半導體。所以鈷尖晶石如 Co3O4、Co2O4、MnCo2O4、ZnCo2O4 等都為 p型半導體。在 p 型半導體中,電導率與其成分偏離化學計量比的程度密切相關。當組成中存在過量氧時,氧化物的電導率增加;而氧化物經(jīng)過真空熱處理以后,由于物質(zhì)中氧的缺失而使電導率下降。鈷尖晶石氧化物的電導率比簡單氧化物 NiO、Co2O3、MnO等要高,NiCo2O4 為10-2S/cm,Co3O4 為 10-4S/cm,而 MnCo2O4 為 10-3S/cm。為了提高鈷尖晶石的導電能力,一個方法就是摻入其它離子。另一個很重要的方法就是將鈷尖晶石沉積在導電載體如碳、碳黑、石墨或者金屬鎳表面形成復合電極使用,這也是實驗中常用的方法。NiCo2O4 的禁帶寬度約為 0.1-0.4eV。而對于禁帶寬度與尖晶石的催化性能的內(nèi)在聯(lián)系目前還
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