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中空微纳米纤维的静电纺丝法制备及清洁能源方面应用

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 17:38:31
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中空微纳米纤维的静电纺丝法制备及清洁能源方面应用【摘要】:本文利用自组装静电纺丝技术,以聚乙烯毗咯烷酮(PVP)作为模板,以相应的无机盐为前躯体,制备出了CuFe2O4、V2O5以

【摘要】:本文利用自组装静电纺丝技术,以聚乙烯毗咯烷酮(PVP)作为模板,以相应的无机盐为前躯体,制备出了CuFe2O4、V2O5以及VN等无机中空纳米纤维。本文采用了场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)、X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)以及热重-失重(TG/DTA)等测试对纳米纤维进行了表征,并且对其电化学性能进行了初步的研究。 首先,利用静电纺丝技术结合高温退火技术,我们制备出了CuFe2O4中空纳米纤维,其具有很好的铁磁性以及电化学性能。从结果上可知,随着退火温度的升高纳米颗粒尺寸逐渐增加将导致CuFe2O4中空纤维的Ms与Mr的增加。与此同时,由于CuFe2O4纳米颗粒从单磁畴向多磁畴转变,因此使得的CuFe2O4纳米颗粒的H。先增加后减小。这标志着CuFe2O4中空纳米纤维具有很好的磁学性能。此外,CuFe2O4中空纳米纤维的电化学性能显示了典型的赝电容并且比电容随着放电电流密度的增加而减小。CuFe2O4电极在不同电流密度(0.5A/g,1.0A/g,1.5A/g和2.0A/g)下的比电容分别为28F/g,24F/g,20F/g and17F/g. 其次,利用静电纺丝技术,以PVP为模板制备出了V205中空纳米纤维。然后,以V2O5中空纳米纤维作为模板,在氨气气氛中不同的温度下进行高温退火,得到了多孔的VN中空纳米纤维。我们研究了VN中空纤维的晶体结构、形貌以及电化学性能。结果显示,中空纤维的相结构属于立方结构,并且中空纤维的管壁由许多纳米颗粒组成并显示了多孔的结构。当在2MKOH电解液中电流密度为1A/g时,VN中空纤维的最大比电容可以达到115F/g,并且在超级电容器方面具有潜在的应用。与此同时,VN中空纤维的电容消退的原因也在本文中被讨论,并且电容消退与在循环过程中出现的V2O5的糟糕的导电性有关。 【关键词】:静电纺丝 CuFe_2O_4 V_2O_5 VN 中空纤维 超级电容器
【学位授予单位】:兰州理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TQ340.64
【目录】:
  • 摘要7-8
  • Abstract8-12
  • 第1章 绪论12-27
  • 1.1 纳米材料12-14
  • 1.1.1 纳米材料的概念12
  • 1.1.2 一维纳米材料的基本性质及应用前景12-14
  • 1.2 一维纳米材料的制备14-16
  • 1.2.1 气体-固体生长法14
  • 1.2.2 气相-液相-固相生长法14-15
  • 1.2.3 溶液-液体-固体生长法15
  • 1.2.4 溶胶-凝胶法15
  • 1.2.5 模板法15-16
  • 1.2.6 水热法16
  • 1.2.7 超声化学法16
  • 1.2.8 融盐法16
  • 1.3 静电纺丝基本原理16-24
  • 1.3.1 静电纺丝过程中的影响因素17-20
  • 1.3.2 静电纺丝纳米纤维的应用20-23
  • 1.3.3 静电纺丝技术制备中空纤维的研究进展23-24
  • 1.4 纳米材料在超级电容器中的应用24-25
  • 1.5 选题意义和研究内容25-27
  • 第2章 实验部分27-31
  • 2.1 实验用化学药品27
  • 2.2 实验设备及主要仪器27
  • 2.3 表征方法27-28
  • 2.4 电化学测试28-31
  • 2.4.1 电极的制备28-29
  • 2.4.2 电化学性能测试29-31
  • 第3章 CuFe_2O_4中空纳米纤维的制备及其表征31-41
  • 3.1 引言31
  • 3.2 CuFe204中空纳米纤维的制备31-32
  • 3.3 结果与讨论32-39
  • 3.3.1 热重(TG-DTA)分析32-33
  • 3.3.2 X射线衍射(XRD)分析33-34
  • 3.3.3 红外光谱(FTIR spectra)分析34-35
  • 3.3.4 场发射扫描电镜(FE-SEM)分析35-36
  • 3.3.5 透射电镜(TEM)分析36
  • 3.3.6 CuFe_2O_4中空纤维的形成机理36-37
  • 3.3.7 磁性性能研究37-38
  • 3.3.8 电化学性能测试38-39
  • 3.4 本章小结39-41
  • 第4章 多孔VN中空纤维的制备及其电化学性能研究41-54
  • 4.1 引言41-42
  • 4.2 实验部分42
  • 4.3 实验结果与讨论42-53
  • 4.3.1 对V_2O_5的结构表征42-43
  • 4.3.2 对VN的表征43-46
  • 4.3.3 V_2O_5以及VN中空纤维的形成机理46-48
  • 4.3.4 电化学性能测试48-51
  • 4.3.5 对循环后的VN-600电极的电容消退机理分析51-53
  • 4.4 本章小结53-54
  • 结论54-55
  • 参考文献55-65
  • 致谢65-66
  • 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录66


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