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초록·키워드
현대 사회의 출현과 에너지의 수요 증가에 따른 화석 연료의 부족으로 인해 새로운 종류의 에너지 전환 및 저장 장치의 개발에 대한 관심이 높다. 에너지 저장 장치 중에서 슈퍼커패시터는 베터리를 대체 할 수 있는 저장 장치로 주목되어 왔다. 그러나 낮은 전기 용량 및 저 에너지 밀도를 갖는 물질로 인해 슈퍼커패시터 개발은 어려웠다. 본 학위 논문에서는 높은 페러데이 반응을 갖는 에너지 저장 장치용 전극인 이차 금속 산화물(NiCo_(2)o_(4))을 사용하였다. 첫 번째 실험에서는 쉬운 저온 수열 합성과 열적 어닐링 방법을 사용하여 (NiCo_(2)o_(4)) 나노 플레이트를 제작했고 슈퍼커패시터에 적용했다. 제작 된 재료의 물리 화학적 특성을 X선 회절 분석, 푸리에변환 적외선 분광 분석(FTIR) 및 전계방출형 주사전자현미경(FE-SEM)을 통해 분석하였다. 그 결과 전기화학 측정에서 (NiCo_(2)o_(4)) 나노플레이트 전극은 5mVs^(-1)의 스캔 속도에서 332 Fg^(-1)의 높은 비정전용량을 나타냈으며 2.5Ag^(-1)의 전류 밀도에서 2000 사이클의 후에도 초기 비정전용량의 약 86%을 유지함을 보여주었다. 두 번째 실험에서는 성능을 향상시키기 위해 니켈 폼 위에 견고한 접착력을 발휘하는 계층적 다공성 니켈-코발트 화형(porous hierarchical flower-shaped nickel, PFNC) 나노시트를 단순 수열 합성법 및 열처리를 통해 제작하였다. 재료 물질의 다공성 구조는 전기 활성을 증가 시키고 전기화학 측정을 하는 동안 빠른 전자 이동 및 이온 전도를 촉진시킨다. 제작 된 재료를 충?방전 분석 및 순환 전류 분석을 통해 측정한 결과 각각 5 mAcm^(-2)의 전류 밀도에서 최대 비정전용량은 2061 Fg^(-1)(표면정전용량 : 4.16Fcm^(-2))이고 5mVs^(-1)의 스캔속도에서 최대 비정전용량은 2100Fg^(-1)(4.24Fms^(-2))으로 측정되었다. 두 실험을 통해 바인더 물질이 혼합하지 않은 PFNC 전극이 슈퍼퍼캐시터 제작을 위한 좋은 양극 물질이 될 수 있음을 시사한다.
목차
- Contents ⅰNomenclature ⅳList of figures ⅴ초 록 ⅶAbstract ⅷ1. Introduction 11.1. Background 11.2. Energy storage devices 21.3. Types of electrochemical capacitors 31.4. Scope of this present work 82. Materials and methods 102.1. Chemicals 102.2. Synthesis procedure 112.2.1. Hydrothermal synthesis 112.3. Materials characterization 122.3.1. X-ray diffraction 122.3.2. Fourier transform infrared spectrometer 122.3.3. Field emission scanning electron microscopy 122.3.4. X-ray photoelectron microscopy 132.3.5. Brunauer Emmett and Teller Surface area analyzer 132.4. Electrochemical testing 132.4.1. Cyclic voltammetry 132.4.2. Galvanostatic charge discharge 142.4.3. Electrochemical impedance spectroscopy 143. Synthesis and characterization of NiCo2O4 nanoplates as an efficient electrode materials for electrochemical supercapacitors 163.1.Experimental section 163.1.1. Synthesis of NiCo2O4 163.1.2. Preparation of NiCo2O4 electrodes 173.2.Results and discussion 173.3.Conclusion 334. Synthesis of Hierarchical Porous Flower-like NiCo2O4 Nanosheets on Ni foam as a Binder-less Electrode for Supercapacitors 364.1.Experimental section 364.1.1. Preparation of binder-free NiCo2O4 364.2.Results and discussion 364.3.Conclusion 495. References 516. Summary 63Appendix: Publications 65