碳布负载氢氧化镍电极材料的合成及其电容性能分析——推荐一个综合化学实验

张琳 要红昌 李朝辉 李中军

引用本文: 张琳, 要红昌, 李朝辉, 李中军. 碳布负载氢氧化镍电极材料的合成及其电容性能分析——推荐一个综合化学实验[J]. 大学化学, 2022, 37(2): 210806. doi: 10.3866/PKU.DXHX202108063 shu
Citation:  Lin Zhang,  Hongchang Yao,  Zhaohui Li,  Zhongjun Li. 碳布负载氢氧化镍电极材料的合成及其电容性能分析——推荐一个综合化学实验[J]. University Chemistry, 2022, 37(2): 210806. doi: 10.3866/PKU.DXHX202108063 shu

碳布负载氢氧化镍电极材料的合成及其电容性能分析——推荐一个综合化学实验

    通讯作者: 张琳, zhanglin@zzu.edu.cn
  • 基金项目:

    郑州大学2020年度校级教育教学改革研究与实践项目(2020zzuJXLX175,2020zzuJXLX022)

摘要: 作为超级电容器的电极材料,Ni(OH)2具有理论比电容高、来源丰富、环境友好等优点,但较低的电导率影响了其实际性能。解决该问题的一种有效方法是在碳布导电基底上原位生长Ni(OH)2薄膜。以此为基础设计综合化学实验,通过Ni(OH)2/碳布薄膜电极的制备、表征及电化学性能测试,使学生进一步理解化学平衡原理在材料合成中的应用,了解材料的基本表征方法,掌握循环伏安法、恒流充放电法等电化学分析方法在实际测试中的运用与解析,从而达到巩固电化学理论知识、培养学生的实验技能、提高学生综合实验能力的目的。本实验的开展还可以帮助学生了解储能领域的科技前沿,激发学生的科研兴趣,培养学生的科研创新意识,适合在大学化学实验中推广应用。

English

    1. [1]

      付朋霞, 孟亚洁. 通信世界, 2021, No. 16, 22.

    2. [2]

      汤宏伟, 常照荣, 魏献军. 大学化学, 2007, 22 (5), 30.

    3. [3]

      Jing, L.; Zhang, L.; Li, G.; Guo, Z.; Li, Z.; Yao, H.; Wang, J.; Liu, Q. J. Alloy Compd. 2021, 854, 157246.Jing, L.; Zhang, L.; Li, G.; Guo, Z.; Li, Z.; Yao, H.; Wang, J.; Liu, Q. J. Alloy Compd. 2021, 854, 157246.

    4. [4]

      Sun, J.; Lu, J.; Li, B.; Jiang, L.; Chesman, A. S. R.; Scully, A. D.; Gengenbach, T. R.; Cheng, Y. B.; Jasieniak, J. J. Nano Energy 2018, 49, 163.Sun, J.; Lu, J.; Li, B.; Jiang, L.; Chesman, A. S. R.; Scully, A. D.; Gengenbach, T. R.; Cheng, Y. B.; Jasieniak, J. J. Nano Energy 2018, 49, 163.

    5. [5]

      唐东东, 吴尚彭, 坤楠, 赵凤香. 山东化工, 2021, 50 (1), 88.

    6. [6]

      何涛, 李高鹏, 刘浩囡, 王海花, 赵玉华, 谢晓清. 化学教育, 2020, 41 (2), 51.

    7. [7]

      邹伦妃, 马振超, 王苏龙, 白宇森, 王亚珍. 电源技术, 2021, 45 (4), 512.

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  • 收稿日期:  2021-08-23
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
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    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

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