【摘 要】
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目前,锂离子电池在人们的生活当中有着广泛的应用,在电子产品和微型设备方面都起着非常重要的作用。但成本较高、安全性较低等问题阻碍了锂离子电池的进一步发展。相较于锂离子电池,锌离子电池中金属锌在自然界中的储量丰富,另外,用水溶液为电解液使得水系锌离子电池具有成本更低和安全性更高等优点,受到了众多研究者的青睐。但此种电池对正极材料有相对较高的要求,正极材料要有足够的层间距来满足锌离子的嵌入和脱出,这就使
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目前,锂离子电池在人们的生活当中有着广泛的应用,在电子产品和微型设备方面都起着非常重要的作用。但成本较高、安全性较低等问题阻碍了锂离子电池的进一步发展。相较于锂离子电池,锌离子电池中金属锌在自然界中的储量丰富,另外,用水溶液为电解液使得水系锌离子电池具有成本更低和安全性更高等优点,受到了众多研究者的青睐。但此种电池对正极材料有相对较高的要求,正极材料要有足够的层间距来满足锌离子的嵌入和脱出,这就使得能被应用的无机材料的种类较少,而且,无机材料的性能还不稳定。本文从水系锌离子电池正极材料出发,通过对无机材料改性来提高电池的电化学性能。另外,有机化合物具有结构可控、绿色无污染等优点。而且官能团种类较多,储存锌离子方式较多,氧化还原反应的过程中只发生化学键的重排,不会使分子结构发生变化。寻找新型有机材料作为水系锌离子电池正极材料,对有机化合物储存锌离子的能力进行探究。通过Ni2+对α-MnO2的微观调控可知,材料尺寸对其性能有很大的影响,基于此结论,探索席夫碱材料一维、二维和三维对其性能的影响。具体内容如下:(一)通过水热合成法合成α-MnO2,在反应的过程中引入Ni2+来抑制α-MnO2材料的过度生长,优化材料粒径。经过实验发现,当引入6 mmol Ni2+时,合成的α-MnO2+Ni6样品具有最好的电化学性能。α-MnO2+Ni6电极材料在50 m A g-1的电流密度下,有270m Ah g-1的比容量。在500 m A g-1大电流密度下,能有110 m Ah g-1的比容量,而且,经过450次循环后能有65%的容量保持率。可见,在大电流密度下的循环稳定性较好,说明通过引入抑制剂优化材料粒径确实可以提高材料的电化学性能。(二)席夫碱是含有碳氮双键的一类有机化合物,分别以对苯二胺、三聚氰胺、聚乙烯亚胺和对苯二甲醛为原料合成一维、二维和三维席夫碱材料。经过测试发现,一维席夫碱由于分子中官能团不够,活性位点不足不能够有效存储锌离子,三维席夫碱由于分子中没有共轭结构,电阻太大导电性不好也不能有效存储锌离子,而SNW二维席夫碱有明显的氧化还原峰的存在,能够可逆存储锌离子。SNW电极材料在50 m A g-1的电流密度下有70 m Ah g-1的比容量,经过100次循环后能有90%的容量保持率。
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