通过KMnO4氧化MnCO3微球的前驱体制备了MnO2微球。X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、循环伏安法(CV)等测试表明,MnO2微球由粒径为0.5-2μm的弱结晶α-MnO2组成。测试样品的MnO2微球 当负载量为5mg ̇cm-2时
通过KMnO4氧化MnCO3微球的前驱体制备了MnO2微球。X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、循环伏安法(CV)等测试表明,MnO2微球由粒径为0.5-2μm的弱结晶α-MnO2组成。测试样品的MnO2微球 当负载量为5mg ̇cm-2时,在2mol ̇L-1(NH4)2SO4溶液中表现出良好的电容性能:在2mV ̇s-1的扫描速率下,其比电容达到135.6F ̇g-1;即使扫描速率为100mV ̇s-1,比电容仍保持在118.8F ̇g-1。在第500个循环中,充放电效率保持在87.8%以上。第500个周期的比电容为10.5F ̇g-1 g-1。
J.N.Broughton等人研究,当超级电容器的有源负载从100μġcm-2增加到4mg ̇cm-2时,比电容从220F ̇g-1急剧下降到50F ̇g-1。 近日,E. Beaudrouet等人对20-30mg负载量的研究表明,比电容与材料的晶体形状、组成和BET比表面积关系不大, 但与晶体尺寸和表面形态密切相关;0.5-1 μMMnO2 微球形成聚集体 它具有最佳的比电容,2mV ̇s-1 扫描速率比电容为 112F ̇g-1,而 10mV ̇s-1 扫描速率比电容仅为 45F ̇g-1。本文以MnCO3前驱体合成了粒径均匀、规则的MnO2微球,并讨论了该电极在高扫描速率下电容性能好的原因。