張 孟,朱協(xié)彬*,陳海清,孫 坤,徐 灝,陳 靜
(1.安徽工程大學(xué) 安徽高性能有色金屬材料實(shí)驗(yàn)室,安徽 蕪湖 241000;2.湖南有色金屬研究院,湖南 長(zhǎng)沙 410083)
超級(jí)電容器作為儲(chǔ)能裝置具有無污染、可快速充電、比電容大和可循環(huán)利用等優(yōu)點(diǎn),已經(jīng)引起極大的關(guān)注.超級(jí)電容器可廣泛用于后備電源、車輛的牽引電源和啟動(dòng)電源以及與其他發(fā)電或蓄電系統(tǒng)組合成的動(dòng)力源,比傳統(tǒng)的化學(xué)電池具有更廣泛的用途[1].但超級(jí)電容器比電容和穩(wěn)定性等不足限制其應(yīng)用范圍[2],其中電極材料是超級(jí)電容器的主要影響因素之一,因此超級(jí)電容器電極材料成為研究熱點(diǎn)[3-4].另外納米尺寸的材料具有納米材料的特殊性質(zhì),成為研究重點(diǎn).納米材料的尺寸、形貌及維度對(duì)其物理、化學(xué)性質(zhì)都會(huì)產(chǎn)生極大影響,因而通過改變反應(yīng)條件可控制備不同尺寸、形貌或維度的納米α-MnO2材料具有重要意義.本文以硫酸錳和高錳酸鉀為原料,利用液相共沉淀法[5]制備α-MnO2材料,調(diào)節(jié)反應(yīng)溫度、時(shí)間[6]、pH[7]等條件尋找制備α-MnO2的最佳工藝.
配制0.2M100mL KMnO4溶液和0.3M100mL MnSO4溶液.將 MnSO4溶液滴加到不斷攪拌KMnO4溶液中,80℃持續(xù)2h后,循環(huán)水式真空泵抽濾、洗滌多次,直到濾液滴加氯化鋇溶液中無白色沉淀生成,無水乙洗滌一次,得二氧化錳前驅(qū)體,在100℃條件下干燥12h,然后研磨30min,得粉末并標(biāo)記為a,在上述反應(yīng)條件下,將反應(yīng)時(shí)間依次改為4h、6h、8h,樣品編號(hào)分別為b、c、d;保持反應(yīng)時(shí)間4h不變,將反應(yīng)溫度依次變?yōu)?0℃、70℃、80℃、90℃制備樣品編號(hào)分別為e、f、g、h;控制反應(yīng)時(shí)間4h、反應(yīng)溫度80℃,將配置好的MnSO4溶液滴加到不斷攪拌KMnO4溶液中,用配置好氨水以一定速度滴到混合液中,分別使混合液pH在3~4、5~6、7~8和9~10,得棕黑色粉末,編號(hào)依次為 m、x、y、z.
采用德國(guó)布魯克D8系列X射線(粉末)衍射儀(Cu Kα1,λ=0.154 056nm,管電壓為40kV,管電流為250mA,掃描范圍為10°~80°,掃描速率為6.0(°)min-1)對(duì)樣品進(jìn)行物相分析;日本日立S-4800掃描電子顯微鏡(SEM)觀察樣品的形貌和顆粒大小.
(1)反應(yīng)時(shí)間對(duì)二氧化錳結(jié)構(gòu)的影響.不同反應(yīng)時(shí)間條件下的X-射線衍射圖如圖1如示.圖1中a、b、c、d是在80℃分別反應(yīng)2h、4h、6h、8h條件下制備二氧化錳的X射線衍射圖.由圖1可知,樣品a在28.9°、36.8°、42.0°、55.2°出現(xiàn)典型峰值,由譜圖的JCPDS卡片確知主要為β-MnO2,含少量 α-MnO2,β-MnO2是以錳原子為中心,6個(gè)氧原子占據(jù)角頂畸變八面體,Mn-O原子間距平均為0.186nm;樣品b在18.1°28.8°37.6°42.02°50.16°和60.36°呈現(xiàn)典型α-MnO2峰,且衍射峰較寬,說明α-MnO2粒徑較小.α-MnO2是由斜方錳礦型的[MnO6]八面體雙鏈與[MnO6]八面體三鏈共用角頂所構(gòu)成,以形成[2×2]隧道,能夠接納半徑達(dá)0.15nm的陽(yáng)離子,諸如Ba2+、K+、Pb2+、Na+、NH4+等及 H2O分子,大量陽(yáng)離子存在使α-MnO2結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,隧道中陽(yáng)離子和陽(yáng)離子空位,結(jié)構(gòu)上保持電荷平衡,高溫表現(xiàn)穩(wěn)定,說明α-MnO2具有顯著的陽(yáng)離子交換性質(zhì)[8-9];樣品c主要是α-MnO2,衍射峰更寬,說明α-MnO2的顆粒較小;樣品d是α-MnO2,但其結(jié)晶性不好,峰值不明顯;反應(yīng)時(shí)間對(duì)二氧化錳晶體類型有影響.
(2)反應(yīng)溫度對(duì)二氧化錳結(jié)構(gòu)的影響.不同反應(yīng)溫度條件下的X-射線衍射圖如圖2如示.圖2中e、f、g、h是反應(yīng)4h,溫度分別為60℃、70℃、80℃、90℃條件下得到二氧化錳的XRD衍射圖.由圖2可知,e、f是無定形晶體結(jié)構(gòu),g、h條件下合成的二氧化錳是α-MnO2;由譜圖的JCPDS卡片確知g、h均是α-MnO2,g的晶體較單一,而h的衍射峰寬,說明α-MnO2的粒徑較小.反應(yīng)時(shí)間不變的條件下,隨溫度升高,28°、37°、60°等處的特征吸收峰越強(qiáng),說明α-MnO2的結(jié)晶性好,且衍射峰變寬.
(3)反應(yīng)pH值對(duì)二氧化錳結(jié)構(gòu)影響.不同反應(yīng)pH值條件下的X-射線衍射圖如圖3如示.圖3中m、x、y、z分別是反應(yīng)4h,80℃條件下,用氨水控制pH分別在3~4、5~6、7~8、9~10得到二氧化錳的XRD衍射圖.由圖3可知,二氧化錳的晶體類型發(fā)生變化,pH在3~4條件下,生成的MnO2衍射峰不明顯;x、y均是無定形二氧化錳,沒有明顯的衍射峰;pH 在9~10條件下生成二氧化錳,在13.94°、25.22°、38.06°、67.4°出現(xiàn)了明顯δ-MnO2的衍射峰,說明氨水的添加使α-MnO2逐漸轉(zhuǎn)化成δ-MnO2.
圖1 不同反應(yīng)時(shí)間條件下的X-射線衍射圖
圖2 不同反應(yīng)溫度條件下的X-射線衍射圖
圖3 不同反應(yīng)pH值條件下的X-射線衍射圖
(1)反應(yīng)時(shí)間對(duì)二氧化錳形貌的影響.不同反應(yīng)時(shí)間條件下的二氧化錳的形貌圖如圖4所示.由圖4可知,在80℃、不調(diào)節(jié)pH條件下,隨著反應(yīng)時(shí)間變化,形貌變化不大.樣品a棒徑在25nm左右,反應(yīng)4h二氧化錳樣品b棒徑在20nm左右,反應(yīng)6h的二氧化錳棒徑在15nm左右,反應(yīng)8h二氧化錳的棒徑在15nm左右;對(duì)比發(fā)現(xiàn),在4h反應(yīng)時(shí)間生成的二氧化錳棒狀結(jié)構(gòu)較均勻,化學(xué)反應(yīng)方程式如下:2KMnO4+3MnSO4+2H2O —→5MnO2+4H++2K++3SO2-4,(1)反應(yīng)液中H+濃度隨反應(yīng)時(shí)間延長(zhǎng)而升高,由于晶粒體積不變,棒狀結(jié)構(gòu)晶粒沿一維方向生長(zhǎng),三維立體的另外二維方向相對(duì)縮小,導(dǎo)致棒徑減小,在穩(wěn)定酸性條件下反應(yīng)生成二氧化錳形貌規(guī)則.
圖 4不同反應(yīng)時(shí)間條件下的掃描電鏡圖
(2)反應(yīng)溫度對(duì)二氧化錳形貌的影響.不同反應(yīng)溫度條件下二氧化錳的形貌圖如圖5所示.高錳酸鉀和硫酸錳在不同溫度條件下反應(yīng)4h得到二氧化錳e、f、g、h形貌.如圖5所示,反應(yīng)溫度分別為60℃、70℃二氧化錳樣品e、f形貌是球形,粒徑在100~150nm,80℃、90℃條件下反應(yīng)生成的二氧化錳樣品g、h均呈棒狀,其棒徑在10~20nm之間.
(3)反應(yīng)pH值對(duì)二氧化錳形貌的影響.不同反應(yīng)pH值條件下二氧化錳的形貌圖如圖6所示.m、x、y和z為高錳酸鉀和硫酸錳在80℃、反應(yīng)4h條件下,分別在pH=3~4、pH=5~6、pH=7~8和pH=9~10條件下制備的二氧化錳SEM圖.由圖6可以看出,pH為3~4生成二氧化錳m呈棒狀,棒徑10~20nm左右,用氨水調(diào)節(jié)反應(yīng)液,樣品x、y和z,生成的二氧化錳呈球形或類球狀,粒徑大約在200~300nm左右,球形表面帶有毛刺,形貌均勻,粒徑不斷變大.
圖5 不同反應(yīng)溫度條件下的掃描電鏡圖
圖6 不同反應(yīng)pH值條件下的掃描電鏡圖
上述研究發(fā)現(xiàn):在一定反應(yīng)時(shí)間內(nèi),反應(yīng)時(shí)間改變二氧化錳晶體類型,由β-MnO2轉(zhuǎn)為α-MnO2,也影響α-MnO2棒徑,對(duì)二氧化錳結(jié)晶度影響較大,反應(yīng)4h結(jié)晶度較好,而6h條件下制備出α-MnO2衍射峰較寬,粒徑最小,反應(yīng)時(shí)間對(duì)二氧化錳形貌影響不大,均為棒狀;反應(yīng)溫度對(duì)二氧化錳影響主要在形貌上,在60℃、70℃溫度條件下生成的二氧化錳是類球形,且粒徑大,無定形二氧化錳,在80℃、90℃條件下生成棒徑在10nm左右棒狀α-MnO2;80℃下4h反應(yīng)下用氨水調(diào)節(jié)pH,均得到形貌均勻球狀顆粒,隨著pH增加,棒狀二氧化錳在三維空間上,一維長(zhǎng)度生長(zhǎng)受到限制,另外二維空間得到生長(zhǎng),使棒狀結(jié)構(gòu)逐漸發(fā)展成球狀結(jié)構(gòu),粒徑變大,氨水能使二氧化錳晶體類型由α-MnO2變?yōu)棣模璏nO2.
高錳酸鉀和硫酸錳在80~90℃反應(yīng)4~6h條件下,得均勻分布、棒徑約15~25nm棒狀α-MnO2,制備工藝簡(jiǎn)單,易于實(shí)現(xiàn)工業(yè)化.高錳酸鉀和硫酸錳反應(yīng),隨反應(yīng)時(shí)間的延長(zhǎng),生成物由β-MnO2轉(zhuǎn)化生成α-MnO2,且晶體結(jié)晶性好,反應(yīng)時(shí)間不影響二氧化錳形貌.在60~90℃之間,隨溫度增加,高錳酸鉀和硫酸錳反應(yīng)生成α-MnO2,且晶體的結(jié)晶度是先變好后變差,晶體形貌由球形變成棒狀.高錳酸鉀和硫酸錳在用氨水調(diào)節(jié)任意pH值條件下生成δ-MnO2,且晶體形狀由棒狀轉(zhuǎn)變成均勻類球形,其粒徑隨著pH的增加而變大.
[1]楊紅生,周嘯,馮天富,等.電化學(xué)電容器最新研究進(jìn)展[J].電子元件與材料,2003,6(2):15-21.
[2]Saranga Panis,Tilak B V,Chen C,P.Materials electrochemical capacitors theoretical and Experimenal constraints[J].Electrochem Soc,1996,143(11):3 791-3 799.
[3]陳識(shí)為,張昆侖.純電動(dòng)公交車電傳動(dòng)系統(tǒng)研究[D].成都:西南交通大學(xué),2012.
[4]張杜鵲,歐陽(yáng)海,胡歡.超級(jí)電容器在電動(dòng)汽車上的應(yīng)用[J].技術(shù)應(yīng)用,2006,6(12):56-58.
[5]劉世斌,周嫻嫻,池永慶,等.納米二氧化錳的制備及其形貌調(diào)控[J].太原理工大學(xué)學(xué)報(bào),2011,7(4):369-374.
[6]Xu M W,Kong L B,Zhou W J,et al.Hydrothermal synthesis and pseudocapacitance properties ofα-MnO2hollow spheres and hollow urchins[J].J Phys Chem C,2007,111(5):19 141-19 147.
[7]徐小存,劉開宇,孫哲,等.酸處理對(duì)二氧化錳電化學(xué)性能的影響[J].青島科技大學(xué)學(xué)報(bào),2010,12(6):559-562.
[8]夏熙.二氧化錳及相關(guān)錳氧化物的晶體結(jié)構(gòu)、制備及放電性能[J].電池,2005,3(1):27-30.
[9]李英品,周曉荃,周慧靜,等.納米結(jié)構(gòu) MnO2的水熱合成、晶型及形貌演化[J].高等學(xué)校化學(xué)學(xué)報(bào),2007,9(28):1 223-1 226.