摘要:    超级电容器是一种性能介于传统电容器和化学电池之间的新型储能元件。与传统电容器相比,超级电容器具有更高的能量密度;与化学电池相比,超级电容器具有更大的功率密度。本课题探索了以氯化银水溶胶作为模板合成单粒子二氧化锰的方法以及改变其他条件对离子分散性的研究。考察了不同氯化银浓度、PH值,不同溶液浓度和不同搅拌时间对二氧化锰单粒子的影响。通过扫描电镜测试结果显示,单粒子二氧化锰的分散性比较之后,得出合成单粒子二氧化锰最优路线是:以PH=1.5的0.005mol/L的氯化银水溶胶作为模板,0.075mol/L的氯化锰溶液逐滴加入0.05mol/L的高锰酸钾溶液,室温搅拌24小时后,用氨水洗涤抽滤。4510
关键词: 二氧化锰;超级电容器;电极材料
The synthesis of Manganese dioxide single particle
Abstract: The super capacitor is a new energy storage device between conventional capacitors and batteries. Compared with traditional capacitor, super capacitor with a higher energy density; compared with the chemical battery, super capacitor has a higher power density. This paper studied the synthesis of single manganese dioxide particle using silver chloride sol as a template. The effects of synthesis conditions on performance of manganese dioxide were also studied. The results indicated that the silver chloride concentration, PH value, concentration of starting materials and the reaction time affected the morphology of manganese dioxide. By means of SEM test, the optimized synthesis conditions of single particle manganese dioxide is: PH=1.5, 0.005mol/L chlorinated silver sol, 0.075mol/L manganese chloride solution was dropped slowly to 0.05mol/L potassium permanganate solution with stirring at room temperature for 24 hours. The obtained sample was wished by ammonia and dried. The single manganese dioxide was obtained.
Keywords: Manganese dioxide; Super capacitor; Electrode material
目录
1 绪论1
1.1     超级电容器…1
  1.2 超级电容器的电极材料研究现状… …2
     1.2.1 碳材料…2
     1.2.2 金属氧化物材料…3
   1.2.3 导电聚合物材料…3
1.3 二氧化锰的制备方法 …3
     1.3.1 热分解法3
     1.3.2 液相氧化法…4
     1.3.3 还原法…4
     1.3.4 氢氧化锰氧化法…4
     1.3.5 掺杂二氧化锰的制备…4
  1.4 纳米二氧化锰的制备…5
  1.5 本课题研究的目的6
2 实验  …7
2.1 实验原理7
  2.2 实验仪器和药品…7
     2.2.1实验仪器7
     2.2.2实验药品7
2.3 实验步骤 7
     2.3.1 二氧化锰对比样的制备7
     2.3.2 样品处理条件的选择…8
     2.3.3 反应物浓度的影响实验8
2.3.4 氯化银水溶胶溶液浓度的影响实验…8
     2.3.5 氯化银水溶胶PH值的影响实验9
     2.3.6  反应时间影响实验10
  2.4 样品表征10
3 分析与讨论…12
 3.1 无氯化银胶粒条件下合成二氧化锰12
 3.2 洗涤条件对样品的影响…12
 3.3 反应物浓度对二氧化锰粒子的影响14
 3.4 氯化银水溶胶浓度对二氧化锰粒子的影响…16
 3.5 氯化银水溶胶PH值不同对样品的影响17
 3.6 搅拌时间不同对样品的影响…20
 3.7 溶液滴加顺序不同对样品的影响…22
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