《表1 根据图7中等效电路图拟合出的Rs和Rct的值》

《表1 根据图7中等效电路图拟合出的Rs和Rct的值》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《核壳结构锰掺杂ZIF67纳米复合材料的溶剂热法合成及其超电容特性研究》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

电化学阻抗谱可以进一步研究电化学体系中电极界面反应过程中的动力学特征.图6(a)展示了ZIF67与Mn-ZIF67的奈奎斯特对比图,相应的等效电路模型如图6(a)插图所示,奈奎斯特曲线主要由高频区的半圆和低频区的直线所组成.在高频区,半圆与X轴的交点对应于等效串联电阻(Rs),半圆的半径代表的意义为电荷转移电阻(Rct),其半径越小,代表电极的电阻越小,低频区的直线代表Warburg阻抗,与电解质在电极孔中的扩散行为有关[23].Mn-ZIF67与ZIF67相比,低频区的直线更接近垂直,表明Mn-ZIF67具有更加理想的电容特性,与通过GCD曲线所测得的结果一致.根据等效电路的拟合结果,如表1所示,Mn-ZIF67的Rct值为0.67Ω小于ZIF67的Rct值0.81Ω,这清楚地表明,Mn-ZIF67具有更小的电荷转移电阻,能够允许电荷更快速地在电极与电解液之间传输.此外,Mn-ZIF67的等效串联电阻Rs较小,说明电极材料同时具有更低的扩散内阻.