《表1 不同电极在不同放电电流密度下的放电比电容》

《表1 不同电极在不同放电电流密度下的放电比电容》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《非化学计量比二氧化钛/纳米碳纤维电极的制备及其超级电容性能的研究》


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图4显示了不同电极在6 M KOH中的CV曲线和充放电曲线。从CV曲线的对比可知,所有电极的曲线都未出现明显的副反应峰,说明-0.95~0.7 V的电压范围是适合的工作区间;随着扫速的增加,电极的电流密度随之增加。此外,相同的扫速下,Ti O2-x/CNF-800和Ti O2-x/CNF-900的电流密度远大于CNF-900和Ti O2-x/CNF-1000,对应具有更高的比电容。从充放电曲线中可以看出,电极的充电和放电时间接近,表现为对称的三角形,说明电极材料的电荷传输能力良好,且基本无不可逆的副反应发生。各电极的放电电容计算之后的结果如表1所示。从充放电数据中可得到以下结论:(1)Ti O2-x/CNF-900的容量高于CNF-900,说明在相同的煅烧条件下,非化学计量比Ti O2-x的加入可大大提高材料的比电容;Ti O2-x与碳纤维之间可能存在协同效应,且Ti O2-x/CNF-900材料的比表面积增加带来更多的储能点位。(2)随着煅烧温度的升高,Ti O2-x/CNF材料的电容值由高到低,Ti O2-x/CNF-900体现出最高的比电容,在0.2 A/g的电流密度下,放电电容达到222.81 F/g;煅烧温度的升高会提高Ti O2-x中氧空位的浓度,进而提高比电容。但是当煅烧温度达到1 000℃时,Ti O2-x颗粒团聚变大,导致比表面积大大减小,从而体现出较低的比电容。