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[导读] 研究团队分别使用水、乙醇和两者的混合物为溶剂,制作出不同的硫化钴电极。他们使用X射线衍射、X射线光电子光谱仪、扫描电子显微镜以及透射电子显微镜等技术,分析了不同溶剂中硫化钴纳米粒子的晶体特性、化学状态和表面形态等性质,并用循环伏安法、恒电流充放电法和电化学阻抗谱等方法,对硫化钴电极的电化学特性进行了评估。结果表明,用乙醇做溶剂的硫化钴电极表现出最好的电容特性。

 研究团队分别使用水、乙醇和两者的混合物为溶剂,制作出不同的硫化钴电极。他们使用X射线衍射、X射线光电子光谱仪、扫描电子显微镜以及透射电子显微镜等技术,分析了不同溶剂中硫化钴纳米粒子的晶体特性、化学状态和表面形态等性质,并用循环伏安法、恒电流充放电法和电化学阻抗谱等方法,对硫化钴电极的电化学特性进行了评估。结果表明,用乙醇做溶剂的硫化钴电极表现出最好的电容特性。

研究人员分析认为,以乙醇为溶剂制备的硫化钴电极,因乙醇溶剂具有更合适的表面形态,电解液中的离子更容易向电极内部扩散,导电性能增加,从而表现出超级电容的特性。

新研究证明,硫化钴纳米粒子在光催化、电催化、分解水和太阳能电池等领域,以及各种储能设备中将具有广泛应用前景,是一种制作超级电容的优越阳极材料。

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