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文檔簡介
1、隨著科技的發(fā)展,人們對移動電源提出了更高的要求,尤其是對提高電池容量上的需求最為迫切。鋰空氣電池由于其具有接近于汽油的比能量,以及高于汽油的實際容量,使得鋰空氣電池得到了人們極大的關注。目前,鋰空氣電池中性能較好的催化劑大多為貴金屬,成本昂貴,所以尋找到一種廉價的,同時又能夠降低鋰空氣電池充放電過電位,提高其循環(huán)性能的空氣電極催化劑材料,可以極大地促進鋰空氣電池的發(fā)展,其中過渡金屬(氫)氧化物具有極大的潛力。本文針對尋找一種過渡金屬(氫
2、)氧化物作為鋰空氣電池催化劑材料,合成得到了具有梭狀外貌的β-FeOOH納米棒,并將其分別與石墨烯和有序介孔碳(CMK)進行復合,提高其導電性、比表面積和孔隙率,同時,分別對β-FeOOH納米棒和其碳復合材料在鋰空氣電池中的性能進行了研究。
本課題研究了通過一步水熱法制備得到β-FeOOH納米棒的條件,并通過分析水熱溫度、反應液濃度、水熱時間、溶劑成分等因素對合成產物的影響,并最終對合成條件進行優(yōu)化,在80℃下進行水熱反應,反
3、應時間為4h,反應液中FeCl3濃度為0.1 M的條件下,成功制備了高純度、顆粒長度~500nm,顆粒直徑~100nm的β-FeOOH納米棒,并在此基礎上,制備了β-FeOOH/rGO和β-FeOOH/CMK兩種復合材料。
本課題將β-FeOOH納米棒以及β-FeOOH/rGO和β-FeOOH/CMK兩種碳復合材料作為催化劑,通過與導電添加劑Super P混合,制備了鋰空氣電池氣體擴散電極。充放電循環(huán)測試表明,β-FeOOH納
4、米棒在鋰空氣電池中具有良好的催化活性,在電極中活性物質與Super P比例為6:2時,比容量達到了4918mAh g(carbon)-1,同時在電流密度為200mA g(carbon)-1,限制比容量為600 mAh g(carbon)-1時,進行了70余次循環(huán),但在電流密度達到500mA g(carbon)-1時,循環(huán)次數(shù)急劇減少;采用β-FeOOH/rGO作為催化劑時,由于材料的比表面積和導電性的極大提高,其比容量達到了6000 m
5、Ah g(carbon)-1,在電流密度為500mA g(carbon)-1,限制比容量為600 mAh g(carbon)-1時,進行了60次循環(huán);β-FeOOH/CMK材料由于CMK極好的導電性和豐富的孔隙率,使其比容量得到了極大的提升,達到了作為9000 mAh g(carbon)-1,同時還具有穩(wěn)定的循環(huán)性能,在電流密度為500mA g(carbon)-1,限制比容量為600 mAh g(carbon)-1時,進行了90次循環(huán)。
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