MgCo2O4纳米阵列氧气电极的制备及性能研究任务书
2020-04-13 11:44:37
1. 毕业设计(论文)主要内容:
锂氧气电池因其较高的能量密度而备受关注。
然而,氧还原和氧析出反应动力学缓慢导致其极化较大,且不溶性放电产物li2o2在正极大量堆积导致其循环性能较差,这些因素限制了锂氧气电池的实际应用。
众所周知过渡金属氧化物具有价格低廉,储量丰富,环境友好等优点。
2. 毕业设计(论文)主要任务及要求
研究不同水热条件对mgco2o4载量和形貌的影响,制备载量均匀,结构可控的mgco2o4纳米阵列氧气电极。
测试材料的电化学性能,研究材料的载量及形貌与电化学性能的关系。
1、查阅不少于15篇的相关资料,其中英文文献不少于2篇,
2、制备不同载量的mgco2o4纳米阵列氧气电极。
3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排
第1——3周:查阅文献,阅读相关资料,完成开题报告;
第4——7周:初步掌握MgCo2O4可控制备的实验条件;
第8 ——14周:控制条件制备MgCo2O4材料,测试电化学性能,讨论实验结果并撰写毕业论文;
第15周:参加论文答辩。
4. 主要参考文献
[1] Gao H, Xiang J, Cao Y. Controlled synthesis of MnO2 nanosheets vertically covered FeCo2O4 nanoflakes as a binder-free electrode for a high-power and durable asymmetric supercapacitor[J]. Nanotechnology, 2017, 28(23): 235401.
[2] Lin X, Su J, Li L, et al. Hierarchical porous NiCo2O4@ Ni as carbon-free electrodes for Lithium–oxygen batteries[J]. Electrochimica Acta, 2015, 168: 292-299.
[3] Kim J G, Noh Y, Kim Y, et al. Fabrication of three-dimensional ordered macroporous spinel CoFe2O4 as efficient bifunctional catalysts for the positive electrode of lithium–oxygen batteries[J]. Nanoscale, 2017, 9(16): 5119-5128.
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