水热合成制备Al掺杂α-MnO2纳米管及其超级电容器电化学性能

O646%TM911; 通过水热法制备了未掺杂α-MnO2和Al掺杂α-MnO2,对产物的形貌、结构和电化学性能进行了研究.扫描电镜(SEM)和高分辨透射电镜(HRTEM)观察表明制备产物呈纳米管形态.紫外-可见光谱分析计算了产物的能带间隙:随着Al的掺杂,α-MnO2的能带间隙值降低.以未掺杂α-MnO2与Al掺杂α-MnO2作为电极材料,通过循环伏安(CV)和恒流充放电测试电极的超级电容器性能.在50 mA?g-1电流密度下,未掺杂α-MnO2与Al掺杂α-MnO2电极的比电容分别达到了204.8和228.8 F?g-1.电化学阻抗谱(EIS)分析表明Al的掺杂降低了α-MnO2在电解液中...

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Veröffentlicht in:物理化学学报 2015 (4), p.693-699
Hauptverfasser: 黎阳, 谢华清, 李靖
Format: Artikel
Sprache:chi
Online-Zugang:Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:O646%TM911; 通过水热法制备了未掺杂α-MnO2和Al掺杂α-MnO2,对产物的形貌、结构和电化学性能进行了研究.扫描电镜(SEM)和高分辨透射电镜(HRTEM)观察表明制备产物呈纳米管形态.紫外-可见光谱分析计算了产物的能带间隙:随着Al的掺杂,α-MnO2的能带间隙值降低.以未掺杂α-MnO2与Al掺杂α-MnO2作为电极材料,通过循环伏安(CV)和恒流充放电测试电极的超级电容器性能.在50 mA?g-1电流密度下,未掺杂α-MnO2与Al掺杂α-MnO2电极的比电容分别达到了204.8和228.8 F?g-1.电化学阻抗谱(EIS)分析表明Al的掺杂降低了α-MnO2在电解液中的阻抗,有利于提高其电化学比电容.增强的比电容及在1000个循环后仍具有良好的容量保持率,使Al掺杂α-MnO2在超级电容器中具有较好的应用前景.
ISSN:1000-6818
DOI:10.3866/PKU.WHXB201502021