本文摘要:
研究团队分别用于水、乙醇和两者的混合物为溶剂,制作出有有所不同的硫化钴电极。他们用于X射线散射、X射线光电子光谱仪、扫瞄电子显微镜以及入射电子显微镜等技术,分析了有所不同溶剂中硫化钴纳米粒子的晶体特性、化学状态和表面形态等性质,后用循环伏安法、恒电流充放电法和电化学电阻序等方法,对硫化钴电极的电化学特性展开了评估。结果表明,用乙醇做到溶剂的硫化钴电极展现出出有最差的电容特性。
研究团队分别用于水、乙醇和两者的混合物为溶剂,制作出有有所不同的硫化钴电极。他们用于X射线散射、X射线光电子光谱仪、扫瞄电子显微镜以及入射电子显微镜等技术,分析了有所不同溶剂中硫化钴纳米粒子的晶体特性、化学状态和表面形态等性质,后用循环伏安法、恒电流充放电法和电化学电阻序等方法,对硫化钴电极的电化学特性展开了评估。结果表明,用乙醇做到溶剂的硫化钴电极展现出出有最差的电容特性。研究人员分析指出,以乙醇为溶剂制取的硫化钴电极,因乙醇溶剂具备更加适合的表面形态,电解液中的离子更容易向电极内部蔓延,导电性能减少,从而展现出出有超级电容的特性。
新的研究证明,硫化钴纳米粒子在光催化、电催化、分解成水和太阳能电池等领域,以及各种储能设备中将具备广泛应用前景,是一种制作超级电容的良好阳极材料。
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