2023年化学硕士开题报告纳米.docx

上传人:1513****116 文档编号:94524264 上传时间:2023-08-03 格式:DOCX 页数:5 大小:13.17KB
返回 下载 相关 举报
2023年化学硕士开题报告纳米.docx_第1页
第1页 / 共5页
2023年化学硕士开题报告纳米.docx_第2页
第2页 / 共5页
点击查看更多>>
资源描述

《2023年化学硕士开题报告纳米.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年化学硕士开题报告纳米.docx(5页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、化学硕士开题报告纳米纳米技术的应用现状已经涉及到了社会的很多层面,在化学中又有怎样的使用呢?一、选题背景能源是人类活动的物质根底,社会的进展离不开优质能源的开 发和有效利用。自工业革命以来,能源的开发与利用、能源和环境安全,已经成为全世界共同关心的问题。同时,消耗自然矿物能源(化 石燃料)所产生的废气污染、全球气候变暖及环境污染等问题也日益 严峻,引起了全球的广泛关注,也是当今社会急需解决的重大问题。因此迫切需要开发出高效,清洁无污染的优质能源,如太阳能、风能、 氢能、核能等。目前,上述可循环清洁能源的进展取得了肯定的成果, 然而如何高效利用开发出来的可再生能源,将其转换为移动电子产品, 电动

2、车和电力系统可应用的能源,始终是争论者的争论重点,因此能 量的存储是又一个关键技术。目前,能有效的将各种能源转化为电能, 并进展能量储存与转换的装置有很多,如燃料电池,锂离子电池和电 化学电容器超级电容器(sipercapacitors),又称电化学电容器(electrochemicalcapacitors),或功率电容器(powercapacitors) , 是一种型的储能装置,具有可快速充放电,循环寿命长,功率密度高,对环境友好,使用温度范围宽等特点,其储能性能介于二次电池和传统电容器(金属静电电容器和电解电容器)之间3-7。如图 1.1 所示,铅酸电池、锂离子电池等二次电池具有较高的能量

3、密度(120-200Whkg-i),但是其功率密度相对较低,一般为0.4-3kW-kg_i,且循环寿命较短(二、争论目的和意义随着对清洁,可持续的能源需求的日益扩大,使得具有高功率密度,稳定持续的能量密度,长循环寿命的电化学电容器储能装备得到大力的进展和广泛的应用。而提高电化学电容器的储能性能主要在于电极材料的优化。上文中谈论的材料主要是碳材料,导电聚合物, 以及金属氧化物。对于碳材料,高比外表积和合理的细孔分布已经实现,并且已经投入市场应用,但其电容值照旧比较低。对于导电聚合物,虽然显示出高的比电容,但因其简洁在充电/放电过程中发生膨胀,致使其循环寿命不长。而金属氧化物,不仅具有较高比电容还

4、具有较好循环稳定性,表现出较为优越的电化学性能。如 Rvi02 就具有较好的电容电能,但其价格昂贵,商业化的应用还比较局限。因此研宄廉价,性能优越的电极材料对促进超级电容器的进展及商品化应用具有重大意义。三、本文争论涉及的主要理论18 世纪中叶,人们就已经制造出莱顿瓶进展电能的存储,这是最早的电能存储装置。到 19 世纪末,德国物理学家Helmholtz(亥姆赫兹)提出了界面双电层理论,开启了超级电容器的争论热潮;在界面双电层模型的根底上,Gouy 和Chapman 对其模型理论进展了改善和补充,提出了Gouy-Chapman 双电层模型;随后Stern 将上述两种模型结合起来,细致地将电解液

5、离子的分布划分成两个区域(Stern 层和集中层),形成了现在的超级电容器模型理论。Stern 认为,在电极/ 溶液界面存在着两种相互作用(剩余电荷的静电作用和电极与各粒子间的短程作用),使得正负相异的剩余电荷相互靠近,紧贴电极外表排列,形成了Stern 层;又由于粒子的热运动,导致溶液中的带电粒子不能完全紧贴电极,形成了具有分散性的集中层.双电层电容器(electricaldouble-layercapacitor)的电容产生主要是电极界面的静电荷累积过程。这些静电荷由电解质和电极材料的晶格缺陷中产生的外表解离和离子吸附过程形成的。其能量存储过程中不发生化学反响,是一个简洁的物理机制。其充放

6、电工作原理如图 1.2 所示,在外加电压的作用下,两个无活性的多孔电极板在电解质中分别吸附正负离子形成两个电容性存储层(双电层,也称分别电荷层)。这种存储能量的过程是可逆的,因此,双电层电容器可以进展数次充放电。碳基材料是公认的已经工业化的电极材料,碳材料的优点包括原料丰富,本钱较低,易于加工,无毒性,较高的比外表积,良好的电子传导性,优异的化学稳点性以及较宽的工作温度范围等。从 1957 年,Beck 申请利用高比外表积的碳材料制作双电层电容器开头,随后碳材料得到了快速进展,被广泛应用于双电层电容器的制备。Coiiwayt23等提出作为双电层电容电极的碳材料必需具备以下三个特征:(1)高比外

7、表积,有序比外表积要超过 1000(2)多孔基质有较高的电子导电率,保证电极材料的导电性;(3)适宜的孔径分布,保证电解质无障碍集中。然而,碳材料的最大容量受到活性电极的比外表积和孔径分布的限制,一般容量在 0.15-0.4F -2 或 150F.g。因此,现今主要通过优化碳材料的形貌构造,增大碳基材料的比外表积和掌握孔径分布等方法改善其电容性能。碳材料种类繁多,具有形貌和构造多样性,如活性炭,碳纳米管,炭气凝胶,石墨炼等。四、本文争论的主要内容本论文在以多孔镍及其氧化物/氢氧化物为争论对象,争论了其电化学性能:(1)通过电化学脱合金法在光滑镍基底上制备了纳米多孔镇管,探究了电解液成分、电活性

8、物质的质量对电极的电化学性能影响。承受 SEM,XRD 等物理手段对电极的形貌和构造进展表征;承受循环伏安,恒流充放电对电极的充放电性能进展测试。(2)承受电化学氧化法对最优条件下制备的纳米多孔镇管进展氧化得到Ni(OH)2/NiO/Ni 复合薄膜电极,将此电极应用于超级电容器的争论。通过SEM,TEM,XRD,XPS,Raman 等物理手段对电极的形貌和构造进展表征;承受循环伏安扫描及恒流充放电技术对其赝电容性能进展研宄。本论文的工作是国家自然科学基金一一纳米多孔构造金属镍膜的电化学制备、外表修饰及其腐电容性能(No.51174176)的一局部。五、写作提纲摘要 Abstract名目第一章绪论1.1 引言1.2 双电层电容器1.2.1 双电层电容器的进展1.2.2 双电层电容器的储能机理1.2.3 双电层电容器的电极材料1.3 法拉第赝电容器1.3.1 赝电容器储能机理1.3.2 法拉第赝电容器的电极材料1.4 混合型电容器1.5 电解液对超级电容器性能的争论1.6 超级电容器的应用及进展趋势1.7 本论文的争论背景和主要内容本章参考文献其次章试验局部2.1 试验试剂与仪器2.1.1 化学试剂2.1.2 测试仪器2.2 电极材料的制备2.2.1 基底预处理

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 高考资料

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com