韓國(guó)釜慶大學(xué)一個(gè)研究團(tuán)隊(duì)近日發(fā)現(xiàn),用乙醇做溶劑制備出的硫化鈷電極,表現(xiàn)出超強(qiáng)的電容特性,可用作超級(jí)電容。
研究團(tuán)隊(duì)分別使用水、乙醇和兩者的混合物為溶劑,制作出不同的硫化鈷電極。他們使用X射線衍射、X射線光電子光譜儀、掃描電子顯微鏡以及透射電子顯微鏡等技術(shù),分析了不同溶劑中硫化鈷納米粒子的晶體特性、化學(xué)狀態(tài)和表面形態(tài)等性質(zhì),并用循環(huán)伏安法、恒電流充放電法和電化學(xué)阻抗譜等方法,對(duì)硫化鈷電極的電化學(xué)特性進(jìn)行了評(píng)估。結(jié)果表明,用乙醇做溶劑的硫化鈷電極表現(xiàn)出最好的電容特性。
研究人員分析認(rèn)為,以乙醇為溶劑制備的硫化鈷電極,因乙醇溶劑具有更合適的表面形態(tài),電解液中的離子更容易向電極內(nèi)部擴(kuò)散,導(dǎo)電性能增加,從而表現(xiàn)出超級(jí)電容的特性。
新研究證明,硫化鈷納米粒子在光催化、電催化、分解水和太陽(yáng)能電池等領(lǐng)域,以及各種儲(chǔ)能設(shè)備中將具有廣泛應(yīng)用前景,是一種制作超級(jí)電容的優(yōu)越陽(yáng)極材料。
(本欄目稿件來(lái)源:英國(guó)皇家學(xué)會(huì)官網(wǎng) )
研究團(tuán)隊(duì)分別使用水、乙醇和兩者的混合物為溶劑,制作出不同的硫化鈷電極。他們使用X射線衍射、X射線光電子光譜儀、掃描電子顯微鏡以及透射電子顯微鏡等技術(shù),分析了不同溶劑中硫化鈷納米粒子的晶體特性、化學(xué)狀態(tài)和表面形態(tài)等性質(zhì),并用循環(huán)伏安法、恒電流充放電法和電化學(xué)阻抗譜等方法,對(duì)硫化鈷電極的電化學(xué)特性進(jìn)行了評(píng)估。結(jié)果表明,用乙醇做溶劑的硫化鈷電極表現(xiàn)出最好的電容特性。
研究人員分析認(rèn)為,以乙醇為溶劑制備的硫化鈷電極,因乙醇溶劑具有更合適的表面形態(tài),電解液中的離子更容易向電極內(nèi)部擴(kuò)散,導(dǎo)電性能增加,從而表現(xiàn)出超級(jí)電容的特性。
新研究證明,硫化鈷納米粒子在光催化、電催化、分解水和太陽(yáng)能電池等領(lǐng)域,以及各種儲(chǔ)能設(shè)備中將具有廣泛應(yīng)用前景,是一種制作超級(jí)電容的優(yōu)越陽(yáng)極材料。
(本欄目稿件來(lái)源:英國(guó)皇家學(xué)會(huì)官網(wǎng) )