不同氧化石墨烯添加比例对复合材料电容的影响.docx
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1、设计(论文)任务书毕业设计(论文)题目;不同氧化石墨烯添加比例对复合材料电容的影响毕业设计(论文)要求及原始数据(资料):1、提高学生综合运用所学理论知识和技能去分析、解决实际中问题的能力。2、培养学生正确开展科学研究的思想和方法,树立严肃认真的工作作风。3、培养学生调查研究,查阅文献,资料以及编写相关文档的能力。4、培养学生提高分析、解决问题的能力。5、了解超级电容器的原理,分类,特点,应用等。6、了解不同氧化石墨烯添加比例对复合材料电容的影响,试验步骤及其应用范围, 并能熟练应用设备。7、通过毕业设计,为今后工作中的工程设计,科学研究提供了思路,并为其独立 分析问题,解决问题的能力打下坚实
2、的基础。1.3超级电容器电极材料及研究进展碳材料在超级电容器的漫漫长河中,碳材料一直很有巨大的的研究价值,这是因为它一般 都具有好的导电性,大的比外表积,长的循环寿命等长处,因而得到了较为广泛的研究。 1961年碳电极电容器“横空出世”,一家经营石油的公司发现能源电池里面碳材料外表 跟内在具有丰富的财富等待人们去探索,而且与此同时生产出了碳电极电容器的电压, 这种电容器是把石墨作为它的原材料。电容器的大小跟小型轿车的放电电池半斤八两, 几乎在外形上没有差异,可以让汽车模型在公路上行走大约几十分钟。后来,这项技术 转让给了美国某家电力集团,这家公司从1978年超级电容器就一直在源源不断地生产 出
3、来,而且将这项技术大规模应用于电动游艇的电能设备,并且首次出现了在超级电容 器方面的盈利模式。碳材料变成双电层电极材料必须具有3个重要的基础拥有比拟 大的比外表积,(2)基体的传导性非常好,(3)能够很好的相溶电解液,能够与电解液充 分浸润。所以如果碳材料有比外表积很高,比方隐形碳米管,纳米炭,纤维碳,碳,固 体碳,碳液位,介孔碳以及石墨烯等,都可以成为理想的电极原料。但是由于材料的 局限性,实际获得电容一般在50200Fg。碳材料电容器提供的电能原理准法拉第电容 器相同,只是在它的外表发生氧化还原反响但是实际运行中的形体需求跟材料的比外表 积之间的不同导致很大的误差,仍然需要解决,因此,它所
4、能提供的电容依然还是较小 的,因此很难跟进实际应用的需求,要将它研究重点集合在提升电极材料比外表积跟孔 结构的合理调节上,希望可以得到体积小,比电容较高的新型超级碳电极材料。止匕外, 因为碳材料普遍拥有大的比外表积和很好的导电性,将它与其他电容材料进行复合应该 可以得到性能更高的复合电极材料,这也是研究的重点方向,如陈等将多壁碳纳米管跟 V2O5复合在一起,制造了一种新型的海绵状核壳结构的新型材料,拥有很高的体积比 电容,在当作锂离子电极时也具有相当高的功率密度。Dong等经过水热反响,奇迹般 地将Co3O4纳米纤维在三维泡沫状石墨烯上举行了原位复合的操作,经过测试得到它 的比电容在10A/g
5、的电流密度的情况下获得的比电容高达1100F/g,与此同时它还具 有很好的循环稳定性。Wang等通过运用碳纳米管比外表积大和导电性好的优点之处, 将它与通过KMnO4氧化法得到的MnO2结合,得到的材料在50mA/g的电流密度下 测试出的比电容相比拟于同样方法制备的纯相MnO2整整提高了 75%。1.3.1 金属氧化物一些金属氧化物如氧化钠、氧化锦、氧化镇、二氧化镒等因为它们能在电解液当中 散发出对带电离子的可逆的电化学反响因而具有了度电容效应,因为这类反响不单单在 材料的表象进行,也会在材料的体相产生,与此同时,金属氧化物之所以发生氧化还原 反响是因为物只有化学价态的变化,因为双电层电容器产
6、生电能的原因是物质的吸收, 发生的事物理变化,所以准法拉第电容器产生的电能要远远大于双电层产生的电能,跟 导电句合物具有高的电化学的稳定性作比拟,在一般的电池中早已经有了很好的开展前 景。如果金属氧化物拥有以下特征那么它就可以称为超级电容器材料:(1)具有优良的 电导性能,(2)必须具有多种者更多的氧化态能够不发生反响的同时在转变的过程中没 有相变导致结构变化的情况,在还原的过程中,质子必须能够自由的进入氧化物的振 点中,能够使氧二负离子跟氢氧根离子相互转变,在当今社会能作为电能材料的金属氧 化物的物质有很多例如:氧化铳、氧化锦、氧化铳,氧化钠及氧化钢等。氧化钉拥有很 宽的的电位窗子,非常稳定
7、可逆的电子反响,在1.3v的电位窗口就拥有三个显而易见 的氧化态,离子的传导性非常好好,容量极高,循环时间长,绿色环保等特点,因此成 为了研究最为广泛最为重要的材料。比方说氧化钉拥有很高比热容,电导性要远远好于 碳材料的导电性能,而且电极材料在各种反响液中非常稳固,制造得到的电容性能跟性 质比碳电极的电容性能更好,所以它的前途不可限量,越来越多的研究人员加入了对金 属氧化物的研究当中,比方王等通过循环伏安沉积的方法制备得到了纳米氧化钉,在 51mV/s的超高速扫描之下,它的比电容可以到达850F/g,很远的超过了普通双电层超 级电容器。但是因为氧化钉是稀有金属中的物质,制作本钱很高,而且制备的
8、过程当中 会发生有毒物质产生的现象,所以,虽然它拥有相当高的电容性能,但是因为前面说的 原因,氧化钉是很难大规模生产运用的,作为超级电容器材料。所以,为了能够找到 代替氧化钉等性能好而且预算很低的超级电容器材料,人们逐渐意识到对廉价常见的金 属氧化物如氧化银,二氧化钵等进行研究,同样取得了显著的成果。但是根据有良好导 电性的碳材料做比照的话,金属氧化物普遍具有很差的电性,离子的电导率低,而且在 金属氧化物的制备过程中极其容易出现团聚现象,进一步使得它的利用率大大下降,因 此几乎达不到理论值而且更为明显的缺点是,金属氧化物类的法拉第电容电极材料在进 行屡次法拉第电容反响之后,它的结构一般会发生很
9、大的变化,导致它在进行氧化还原 反响的时候可逆性大大降低,这又导致了它的电容性能难以保持在稳定的状态,有效比 电容迅速衰减,电容器的使用时间也跟随着大幅降低,上述的这些缺陷都影响了法拉第 电容材料在实际生活中的开展跟应用。所以,要对金属氧化物等法拉第电容材料进行各 种各样的复合处理目的是提高它的导电性能和材料稳定性以便逐渐成为科学家们研究 的重点对象。1.3.2 导电聚合物高分子材料通常被看作是绝缘的材料,但是有一些高分子材料比方聚苯胺、聚乙烯 咯等也具有一般的导电性再加上它可以发生法拉第电容反响,因此在出现之始人们就在 密切的关注它。但由于它和绝大多数金属氧化物一样,有比拟差的导电率,故因而
10、在作 为超级电容器电极材料时会有很大的内阻,会对它电容的充能放能产生巨大影响,另外, 因为高分子材料一直有形体结构不稳定的缺点,所以导电聚合物组成的电容器使用寿命 可能会不稳定甚至是很低的。当今社会,由于导电聚合物的种类还很少,所以对其在超 级电容器方面的研究主要集中在制备新型导电聚合物和使之与其他材料相复合,降低自 身的电阻以及提高结构稳定性方面。如Gupta等采用了电化学沉积的方法制备了纳米 线状聚苯胺,其在10mV/s的扫描速率下测得的比电容高达775F/g,远远高于碳材料 的双电层超级电容器和普通的金属氧化物型超级电容器。Zhang等将PEDOT、PANi、 PPy等直接采用原位聚合法
11、与RGO复合,以得到较高性能的超级电容器复合电极材 料,且取得了明显的效果。聚乙楮、聚哗咯、聚苯 胺、聚锂煦等导电聚合物是用于制 造超级电容器最早的一批材料,但是它们在掺杂过后电压很高或者循环循环机制不良而 阻止了它们的广泛应用,但是由于它跟平常的金属氧物相同,电导率很差,因而在当作 超级电容器电极材料时会产生相当大的内阻,使得它的电容效应得不到完美的发挥,另 外,因为高分子材料都有结构不稳定性,它的使用时间也是他的一个重要缺点。如今,因为导电聚合物的品种类还是少数,所以在超级电容器方面对导电聚合物的 研究最主要投放在制造新型导电聚合物而且使它跟其它的材料相结合,将自身的电阻降 低以及提升化学
12、稳定、结构稳定的方面。如故怕他等采用了电化学沉积的想法制造了纳 米线状聚苯胺,其在UmV/s的扫描速度下测得的比电容高达785F/g,大大地高于碳材 料的双电层法拉第超级电容器和一般的的金属氧物型法拉第电容器。张等将PEDOT、 PPY等非直接的采取原位聚合法与RGO复合法,目的是得到性能比拟全面的法拉第电 容器复合电极材料,而且得到了卓越的效果。1 . 4石墨烯和二氧化镒复合电极材料的研究现况石墨烯作为超级电容器电极材料的应用碳材料刚开始被发现时是作为煤炭能源的,漫漫一直开展到现在的碳纳米管,碳纳 米材料,石墨烯等,不可思议的是从最开始的对煤炭进行简单的裂解利用,到现在通 过各种物理化学手段
13、合成的新型碳材料,而且在社会各行各业,各个阶层发挥着超乎寻 常跟想象的作用,碳材料得到了很大程度的提升。石墨烯是碳材料家族的一位刚出生的 婴儿,他拥有一些特别的性能是其他物质所不具备的。石墨烯它是一类二维的新型碳材 料,自从2003年被从科学办公实验室制备出来之后,凭借它相当大的比外表积,超强 的载离子迁移速率,优良的的导电性能和机械硬度成为变为科学制造者的研究重点材料。 它在各个科学范围内都得到了广阔的研究。在蓄能方向上,通常作为超级电容器电极或 者燃料电池的电极材料承体。石墨烯是一种由碳原子通过Sp2杂化连接而成的单层蜂窝状晶体如图,是许多元 素相同结构不同的碳原子经过各种旋转组合而成,如
14、石墨,碳纤维管,金刚石,钻石等。 在1941年,就已经建立了石墨烯的理论知识,但是,直到2003年,格尼姆和他的同事 在曼彻斯特大学成功通过机械剥离的方法获得了单层的石墨烯,后来人们才开始相信石 墨烯可以稳定地存在为此格尼姆跟他的同事获得了 2010年的诺贝尔物理学奖。石墨 烯因为它有特立独行的特点,使得它具拥有很多材料不具备的很多性质,比方是迄今 发现的最薄的材料,导电性极好,机械强度很高,透光性能好,导热性能好,热形变 系数极低等,这些性质吸引了很多研究学者,在物理、化学、生物及高分子材料学等领 域开辟了很多新的研究领域。图1-2石墨烯结构图石墨烯有以下制备方法:(1)机械剥离法:机械剥离
15、法采用粘胶带的方式,胶带采用 特殊的3M思高牌胶带。使用镜子夹取16cm长的思高牌胶带贴附在高定向热解石墨片 外表,轻轻压实,使胶带和石墨片紧紧贴附,慢慢撕下。胶带外表会粘附有很薄的一层石墨 薄片,然后把胶带的两端对折,使石墨薄片夹在胶带具有粘性一侧的中间,轻轻的压实,慢 慢撕下,平稳的将石墨薄片一分为二。这时数千小片石墨都粘到了硅片上,而其中局部样 品就是少层、甚至单层的石墨烯。况且很难在现实生活中运用,此外这种方法的商业化 假设也是最低的,通常也只能在实验室里面制备。气相沉积法:它或者低数量石墨片 可以通过CVD的方法来制造,在高温的情况下将碳气体处理,积累在催化金属的表层 或者将碳元素融
16、入到金属内在表层析出来得到石墨烯,根据碳元素在金属中的溶解度, 气相沉积过程主要由碳元素控制过程或者两者共存一起控制反响进程。通常的方法都是 通过强酸溶液将金属溶解其中,来得到石墨烯,通过这种处理方法会导致石墨烯产生形 体上的缺陷,片层产生皱褶,石墨层开裂,各种优良性能降低。并且,在多晶态的金属 表层积累得到的石墨烯也是多晶态的。但是,经过气相沉积的方法制备得到的石墨烯, 它的大小只会随着容器的改变而改变,通常来说可以制造任意大小的石墨烯,层数也可 以通过控制各类条件来到达要求,生产出相同产量的石墨烯的本钱也比拟低,也是目 前有望应用于商业化制备的方法之一。(3)热分解碳化硅法:巴达米等发现,
17、在真空中对 碳元素进行高温加热就可以得到石墨化的碳化硅。在石墨烯形成的过程中,它的结构及 性能由反响器的温度以及压力类型决定。比方在h-碳化硅(0001)上向外延伸生长石墨烯, 通过操控适宜的外部环境,能够非常好的操控石墨烯的层数。(4)还原氧化石墨烯法:还 原氧化石墨烯法是现如今在科学研究室中用得最多的制备石墨烯的方法,它具有使用简 易,对使用者要求低而且能够大量生产的优点。物理分裂主要是将氧化的石墨迅速投入 1051摄氏度的马弗炉中能够快速气化被氧化的石墨的官能团,因此裂解了得到的石墨 层。这个制造过程与制造膨胀石墨是非常相似的。将得到的膨胀的石墨在明确功率的超 声机中进行超声,目的是使石
18、墨片层完全散开也就制备了石墨烯。通过这种方法制造得 到的石墨烯的片层很多,很难得到小片层的石墨烯,与此同时在高温裂解的过程当中, 会致使石墨烯表层生产出大量的缺陷,同时因为没有完全去除含氧基团,况且仍然需要 高温处理,对器具和制备人员要求较高。此外,还有电化学还原法还原氧化石墨烯。运 用这种方法速度相当快,还原程度也很高,但是电化学积累的设备比拟繁杂,而且实验 也具有一定的危险性。中科院西北物理所报道了嗣电化学还原法(循环伏安)制备石墨烯 作为电极材料,在他们还原的过程中做对石墨烯电容性能的实验,当扫描宽度为一 2V IV时,它的比电容甚至可以到达了 245FgL十分优异。(5)其他方法:还有
19、很多其他 方法,但是报道的较少,比方弧放电法、学刻蚀碳纳米管法等。1.4.1 二氧化镒作为超级电容器电极材料的应用金属氧化物拥有较高的比电容,而且有很好的循环机制。但是,它的造价昂贵,而 且它有很高的毒性让它的开展前景受到了限制。所以,二氧化镐就成了另外的选择,在 锌镐电池的家族中,二氧化镒一直扮演着重要的角色,它自身也十分廉价,而且对环境 的污染程度极低,他的理论容量到达了 1371F/g,是一类物美价廉的电极材料。这几 年来,对二氧化镒也受到了越来越多的学者的关注,对二氧化镒在充电电池,超级电容 器中的运用有了较大的突破。二氧化镒存储能量的原理如下列图所示:MnOi + H+ + e =
20、MnOOH(1-1)二氧化镒会呈现出多种不同的晶体结构,常见的有a、B、y等五种主要的晶体 类型,另外还拥有四十余种个别的晶体结构。由于不同晶型的二氧化镒空间结构不相同, 电解液中带电离子在不同种晶型中扩散的难易程度也不相同,所以晶体类型不同的二氧 化镒的电容情况也不相同,一般的,a和B晶型的二氧化镒电容性能比拟好,是大多 数二氧化锦超级电容器钻研科学家着重研究的对象,另外,Y型的二氧化锦也有很多 被用作超级电容器。1.4.2 石墨烯与二氧化镒复合电极材料及其开展现状因为二氧化锦在大自然生物界的含量十分巨大,更何况非常廉价,理论电容能量高, 所以在超级电容器材料方面,被大量研究人员广泛研究。因
21、为二氧化镒导电能力较差, 因此在现实生活中,它的实际的电容性能要遥远的低于它的理论值,而且很难符合实验 的要求。众所周知,二氧化锦自身的内阻很大,不容易导电,因为有这种缺点,所以在 做电容器方面,在同等的电压下,放出的电流就小了很多,故而全球各个科学家为了使 它的功能发挥极致而进行各种方法比方复合等。另外,二氧化镒还有一个很大的缺险, 那就是其粒径的控制因为制造手段不够完美,所制造的二氧化镒通常拥有较大的粒径, 而且聚团现象十分严重,这也是它一个重要的待改进方面。对二氧化镒复合处理的手段 主要是将所采用的二氧化镒与碳材料、高分子聚合物相复合,止匕外,对它进行掺杂处理 也是一个新的研究方向。在与
22、碳材料复合的时候,二氧化锦频繁地被尝试与炭黑、纤维 碳、碳纤维等传统碳材料和新型碳材料如碳气凝胶、碳纳米管、石墨烯等进行复合网。 碳元素经常作为其他元素的载体,是因为它自身有许多特别的地方,比方:比外表积大, 优秀的良导体,所以可以将它外表的物质充分均匀的散开,二氧化镒的比电容在理论值 上增加。所以,对于制造的符合超级电容器,要考虑全面各方面的要素,以使其复合后 的电容性能可以获得较好的协同效应,从而得到提高。1.5本课题的研究意义和主要内容超级电容器作为一种全新的环保的存储能量的器件,在当今的时代中受到越来越多 的人们密切的关注。它拥有巨大的的储存电量的能力、能快速地进行充放电而且拥有高 的
23、功率密度等优点完美地取代了传统的电容器和电池这两种性能缺陷较多的原件,在能 量重复利用和环境友好型开展上具有很好的未来,并且已经在电子行业、通讯设备、机 械制造、交通运输等领域有了相关的应用。而对于超级电容器来说,提高它的电机性 能是人们今后研究的重点方向。石墨烯是一种新型的二维碳材料,制备它的原材料非常丰富,制造本钱极低。另外 石墨烯的的比外表积很大,比电容也很高,从它的产生到现在一直受到人们的密切关注 跟研究,运用石墨烯与一般电容器电极材料进行复合以提升材料性能的研究持续不断, 但是高质量的石墨稀的制造往往需要造作人员的水平很高而且制造要求繁琐,因此如果 要生产大量的高质量石墨烯仍然还有很
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