Фізика і хімія твердого тіла

 

2015   Том 16   №2

Обкладинка

Зміст

Редакційна
Колегія

 

 

DOI: 10.15330/pcss.16.2.355-359

О.М. Хемій1, Л.С. Яблонь1, І.М. Будзуляк1, О.В. Морушко1, Ю.Ю. Стубров2, І.П. Яремій1

Композит гідроксид нікелю / активований вуглець як електродний матеріал в пристроях накопичення заряду

1ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018
2 Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, пр. Науки, 41, Київ-28, 03028

У роботі представлено результати досліджень структури та електрохімічних властивостей композиту β-Ni(OH)2/C. Показано, що на дифрактограмах спеченого композиту β-Ni(OH)2/C крім піків характерних для NiO, спостерігається широкий дифракційний пік на 23°, який може бути віднесений до активованого вугілля. Виявлено, що електрод на основі композиту β-Ni(OH)2/С володіє питомою ємністю, що майже у 25 раз перевищує ємність для вихідного гідроксиду нікелю при струмі 1 мА.
Ключові слова: гідроксид нікелю, активований вуглець, термогравіметрія, X-променевий аналіз, гальваностатичний та потенціо¬динамічний методи, накопичення заряду.

Повна версія статті .pdf

На головну 

 Література

[1] Aiping Yu, Victor Chabot and Jiujun Zhang. Electrochemical supercapacitors for energy storage and delivery fundamentals applications. – CRC Press Taylor and Francis Group, 348 p. (2013).
[2] McEwen RS. Crystallographic studies on nickel hydroxide and the higher nickel oxides // J. Phys. Chem. 75, 1782–1789 (1971).
[3] Oliva P, Leonardi J, Laurent JF, Delmas C, Braconnier JJ, Figlarz M, et al. Review of the structure and the electrochemistry of nickel hydroxides and oxy-hydroxides // J Power Sour 8:229-55 (1982).
[4] Hall DS, Lockwood DJ, Poirier S, Bock C, MacDougall BR. Raman and Infrared spectroscopy of α and β phases of thin nickel hydroxide films electrochemically formed on nickel // J. Phys. Chem. A 116, 6771–6784 (2012).
[5] McBreen J. Nickel hydroxides. In Handbook of battery materials (eds C Daniel, JO Besenhard), 149–168, 2nd edn. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA (2011).
[6] Aghazadeh M, Ghaemi M, Sabour B, Dalvand S. Electrochemical preparation of α-Ni(OH)2 ultrafine nanoparticles for high-performance supercapacitors // J. Solid State Electrochem, 18, 1569–1584 (2014).
[7] Ran J, Yu J, Jaroniec M. Ni(OH)2 modified CdS nanorods for highly efficient visible-light-driven photocatalytic H2 generation // Green Chem. 13, 2708–2713 (2011).
[8] Fan Y, Yang Z, Cao X, Liu P, Chen S, Cao Z. Hierarchical macro-mesoporous Ni(OH)2 for nonenzymatic electrochemical sensing of glucose // J. Electrochem. Soc. 161, B201–B206 (2014).
[9] Shangguan E, Chang Z, Tang H, Yuan XZ, Wang H. Synthesis and characterization of high-density non-spherical Ni(OH)2 cathode material for Ni-MH batteries // Int J Hydrogen Energy, 35:9716-24 (2010).