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用于超级电容器的层状Co3O4/Ti纳米片柔性电极及其低电荷转移电阻
引用本文:韩丹丹,赵远,申烨,丁元生,程振玉,景晓燕,张学仪.用于超级电容器的层状Co3O4/Ti纳米片柔性电极及其低电荷转移电阻[J].无机化学学报,2019,35(8):1485-1492.
作者姓名:韩丹丹  赵远  申烨  丁元生  程振玉  景晓燕  张学仪
作者单位:吉林化工学院化学与制药工程学院;哈尔滨工程大学材料科学与化学工程学院;吉林中西医结合医院
基金项目:国家自然科学基金(No.21401073)、吉林省科技厅自然科学基金(No.20170101211JC)和吉林化工学院重大科技项目(No.2018019)资助。
摘    要:采用水热合成法,在Ti网上原位生长多孔层状Co_3O_4纳米片,并优化了电荷转移电阻。通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对产物的结构、形貌进行表征,及对电极的电化学性能进行测试。结果表明,材料是由排列良好的微米矩形二维薄片组成,且具有均匀的孔隙分布。这种独特的微纳米结构的超级电容器电极材料降低了电极的电荷转移电阻,增强了活性物质的结构稳定性,从而提高了电极的电化学性能,在电流密度为100 mA·g-1时,电极循环1 000次后,电容保持率为91.8%,电荷转移电阻(Rct)为0.29Ω。这些显著的超电容性能归因于合理的二维层状结构在柔性基底钛网上的生长及柔性Co_3O_4/Ti电极活性材料的高利用率。

关 键 词:柔性电极  层状Co3O4  多孔纳米片  转移电阻  超级电容器
收稿时间:2019/3/28 0:00:00
修稿时间:2019/5/17 0:00:00

Layered Co3O4/Ti Nanosheet Flexible Electrode with Low Transfer Resistance for Supercapacitor
HAN Dan-Dan,ZHAO Yuan,SHEN Ye,DING Yuan-Sheng,CHENG Zhen-Yu,JING Xiao-Yan and ZHANG Xue-Yi.Layered Co3O4/Ti Nanosheet Flexible Electrode with Low Transfer Resistance for Supercapacitor[J].Chinese Journal of Inorganic Chemistry,2019,35(8):1485-1492.
Authors:HAN Dan-Dan  ZHAO Yuan  SHEN Ye  DING Yuan-Sheng  CHENG Zhen-Yu  JING Xiao-Yan and ZHANG Xue-Yi
Institution:College of Chemistry and Pharmaceutical Engineering, Jilin Institute of Chemical Technology, Jilin, Jilin 132022, China,College of Chemistry and Pharmaceutical Engineering, Jilin Institute of Chemical Technology, Jilin, Jilin 132022, China,College of Chemistry and Pharmaceutical Engineering, Jilin Institute of Chemical Technology, Jilin, Jilin 132022, China,College of Chemistry and Pharmaceutical Engineering, Jilin Institute of Chemical Technology, Jilin, Jilin 132022, China,College of Chemistry and Pharmaceutical Engineering, Jilin Institute of Chemical Technology, Jilin, Jilin 132022, China,College of Materials Science and Chemical Engineering, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China and Jilin Hospital of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine, Jilin, Jilin 132012, China
Abstract:
Keywords:flexible electrode  layered Co3O4  porous nanosheets  transfer resistance  supercapacior
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