
随着科技和社会的发展,许多场合如电动汽车等对电源功率的要求大大提高,已经远远超出了电池的承受能力。传统的电容器虽然可以提供非常大的功率,但其能量密度极其有限,也不能满足实际需要。超级电容器是性能介于传统电容器和电池之间的一种新型储能装置,比容量是传统电容器的20倍~200倍,比功率一般大于1000W/kg,远远大于二次电池;循环寿命大于105次,也远远优于电池。此外,超级电容器还具有工作温度范围宽、安全、无污染等优点,因而在许多场合有着独特的应用优势和广阔的应用前景,开发超级电容器这种新型绿色储能器件已成为21世纪人类可持续发展的迫切需要。目前,国外(特别是美国、日本)对超级电容器的研究重点主要在于如何提高超级电容器的储能密度以满足电动车等应用,其研究内容涉及到新材料的研发、制作工艺方法改进等。
我室课题组在国家“973”计划前期研究专项、国家自然科学基金项目的资助下,采用超稳Y型分子筛(USY)、有序介孔碳(CMK-3)、有序介孔分子筛(SBA-15)为载体,优化实验方法,成功制备得到了一系列的具有超高比电容的复合电极材料:金属氧化物/USY复合材料、导电聚合物/CMK-3复合材料、金属氧化物/ CMK-3复合材料(包括氢氧化镍、氢氧化钴、二氧化钌和二氧化锰)和金属氧化物/SBA-15复合材料,并系统地研究了这些复合电极材料的结构及超级电容性能。其中,含50% USY的Ni(OH)2/USY复合电极的比容量高达
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