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摘要:
采用模板和液相沉淀两种方法制备了锰的氧化物,XRD的测试结果表明,两种方法制备的锰氧化物分别为MnO2和Mn3O4.从TEM图可以看出,模板法制备的MnO2为直径为5~8nm左右的颗粒,而用液相沉淀制备的Mn3O4形貌为直径约为10nm左右的纤维棒.循环伏安和充放电测试结果都表明MnO2是更好的超电容器的电极材料.MnO2和Mn3O4在200mA·g-1电流密度下的放电比电容分别为157.5和145.0F·g-1,经过500次充放电后比电容分别为132.5和125.0F·g-1,充放电效率分别为64.9%和63.7%.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 纳米锰氧化物超级电容器电极材料的制备与性能
来源期刊 化学工程师 学科 工学
关键词 锰氧化物 纳米颗粒 超级电容器
年,卷(期) 2015,(3) 所属期刊栏目 科研与开发
研究方向 页码范围 5-7,20
页数 4页 分类号 TM533
字数 2511字 语种 中文
DOI 10.16247/j.cnki.23-1171/tq.20150305
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 高颖 哈尔滨师范大学化学化工学院 87 378 10.0 14.0
2 邬冰 哈尔滨师范大学化学化工学院 66 197 7.0 9.0
3 雷天赐 哈尔滨师范大学化学化工学院 1 5 1.0 1.0
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研究主题发展历程
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锰氧化物
纳米颗粒
超级电容器
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
化学工程师
月刊
1002-1124
23-1171/TQ
大16开
哈尔滨市香坊区衡山路18号
14-165
1988
chi
出版文献量(篇)
5908
总下载数(次)
9
总被引数(次)
24587
相关基金
黑龙江省自然科学基金
英文译名:
官方网址:http://jj.dragon.cn/zr/index.asp
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导