熔盐法制备氮掺杂碳与MnxOy纳米粒子杂化体及其超级电容器性能研究开题报告
2020-05-08 15:07:19
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)
文 献 综 述 1、选题背景及意义 随着近年来可穿戴便携式电子产品的飞速发展,超级电容器作为一种新兴的、轻量化、可柔性化的绿色储能器件在世界范围内受到越来越多的关注。
[1] 与电池储能器件相比,超级电容器具有较大的功率密度、较宽的工作温度窗口、较快的充放电速度和较好的循环稳定性等诸多优势[2],可在极短时间内向系统释放能量,已经广泛应用于电动汽车、电动公交车等交通领域。
一方面,在目前应用于超级电容器的诸多电极材料中,碳(c)材料是应用最多、最成熟、商业化程度最广的一种电极材料。
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2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案
研究问题:熔盐法制备氮掺杂碳与mnxoy纳米粒子杂化体及其超级电容器性能研究 拟采用的研究手段: 1、查阅文献,在对当前n掺杂碳材料、mnxoy赝电容材料研究进展基本了解的基础上,确定所要研究问题的解决方案#8212;#8212;制备氮掺杂碳与mnxoy纳米粒子杂化体复合电极,并研究所制备电极材料在超级电容器中的实际电化学性能。
2、查阅文献,根据拟采用的材料、拟要达到的效果,确定采用熔盐法制备纳米粒子杂化体。
并研究不同原料摩尔配比下熔盐法制备电极的电化学性能差异。
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