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超级电容器高比容(RuO2/SnO2)·nH2O复合薄膜电极的研究

甘卫平 , 师响 , 黄波 , 刘泓 , 刘继宇

材料导报

采用电沉积工艺制备超级电容器用钽基(RuO2/SnO2)·nH2O复合薄膜,研究了初始沉积液中Sn2+与Ru3+浓度比以及热处理对制备(RuO2/SnO2)·nH2O复合薄膜性能的影响.借助扫描电镜、X射线衍射仪、红外光谱对薄膜的形貌和物相进行分析,用循环伏安法(CV)对该复合薄膜电容特性进行了测量.结果表明,以沉积液中Sn2+与Ru3+浓度比为2:1时电沉积出的样品,在温度为300℃、热处理2.5h后所制备出的复合电极薄膜材料的比电容达到385F/g.

关键词: 电沉积(RuO2/SnO2)·nH2O复合薄膜 , 超级电容器 , 掺杂

RuO2·nH2O薄膜的制备以及物相演变和伏安特性

刘泓 , 甘卫平 , 郭桂全 , 刘继宇 , 李祥 , 郑峰

中国有色金属学报

以RuCl3·3H2O水溶液为电沉积液,采用直流-示差脉冲组合电沉积技术,通过后续热处理工艺制备超级电容器用钽基RuO2·nH2O薄膜电极材料.用X射线衍射仪 (XRD)、红外光谱仪 (FTIR)、差热分析仪 (DTA)、扫描电镜 (SEM)和电化学分析仪,研究前驱体RuCl3·cH2O转化为RuO2·nH2O的物相演变行为以及微观组织形貌和循环伏安性能.结果表明:随着热处理温度升高,前驱体RuCl3·cH2O通过4步反应转变成RuO2·nH2O薄膜;该薄膜经历从无定形向晶体结构的转变.经300 ℃热处理的RuO2·nH2O薄膜电极材料的单位面积质量为2.5 mg/cm2,比电容达到512 F/g;当电压扫描速率从5 mV/s增加到250 mV/s 时,其比电容下降34%.

关键词: 水合氧化钌 , 薄膜材料 , 热处理 , 超级电容器 , 物相演变

掺锡氧化钌超级电容器薄膜电极的研制

刘泓 , 甘卫平 , 黄波 , 刘继宇 , 李祥 , 郑峰

稀有金属材料与工程

采用直流.示差脉冲组合电沉积技术,以(Ru-Sn)Clx水溶液为沉积液,通过后续热处理工艺制备超级电容器用钽基(Ru-sn)O2·nH2O薄膜电极材料.借助扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)仪,X射线光电子能谱(XPS)和电化学分析仪,研究前驱体(Ru-Sn)Ck转化为(Ru-Sn)O2·nH2O的物相演变及其微观形貌和电容性能.结果表明:合适的热处理工艺能使前驱体(Ru-Sn)Clx转化为(Ru-Sn)O2·nH2O薄膜,提高薄膜与钽基体的附着力(达到12.3 MPa);在溶液中加入SnCl2能改善薄膜内部的结合力;随着SnCl2含量的增加,薄膜单位面积的质量增加;薄膜单位面积的电容量先升高后降低,最大值为1.9 F/cm2;而比电容则呈现单调下降趋势.

关键词: 超级电容器 , 电极材料 , 复合薄膜 , 物相结构 , 直流-示差脉冲电沉积

钽电容器用钽壳内壁RuO2薄膜电极的表征及电化学性能

甘卫平 , 刘继宇 , 刘泓 , 李祥 , 马贺然

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2010.00882

采用涂覆热分解氯化钌的方法, 在金属钽壳内壁表面形成二氧化钌薄膜涂层, 作为钽电容器的负极材料, 可以提高全钽电容器的寿命及可靠性. 采用扫描电子显微镜和X射线衍射仪对二氧化钌薄膜的表面形貌和结构进行表征. 采用循环伏安、恒流充放电和电化学阻抗谱等测试手段来表征二氧化钌薄膜电极的电化学性能. 研究结果表明, 热处理温度为280℃时制备的二氧化钌薄膜呈无定形的非晶态, 薄膜电极具有212F/g的电容量, 电化学性能良好. 组装成ST3型60V330μF全钽电容器, 经过赋能、电老化后容量约为345μF, 等效串联电阻小于1Ω, 漏电流小于10μA.

关键词: 钽电容器 , ruthenium dioxide (RuO2) , thin film electrode

钽电容器用钽壳内壁RuO2薄膜电极的表征及电化学性能

甘卫平 , 刘继宇 , 刘泓 , 李祥 , 马贺然

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2010.00882

采用涂覆热分解氯化钌的方法,在金属钽壳内壁表面形成二氧化钌薄膜涂层,作为钽电容器的负极材料,可以提高全钽电容器的寿命及可靠性.采用扫描电子显微镜和X射线衍射仪对二氧化钌薄膜的表面形貌和结构进行表征.采用循环伏安、恒流充放电和电化学阻抗谱等测试手段来表征二氧化钌薄膜电极的电化学性能.研究结果表明,热处理温度为280℃时制备的二氧化钌薄膜呈无定形的非晶态,薄膜电极具有212F/g的电容量,电化学性能良好.组装成ST3型60V330μF全钽电容器,经过赋能、电老化后容量约为345μF,等效串联电阻小于1Ω,漏电流小于10μA.

关键词: 钽电容器 , 二氧化钌 , 薄膜电极

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