无形Co-Mo-S纳米球是通过室温火山化制造的,用于不对称的超级电容器
Zheng-Xue Wu1, Le-Qing Fan1, Jiao-Juan Chen1
1Fujian Key Laboratory of Photoelectric Functional Materials, College of Materials Science and Engineering, Huaqiao University, Xiamen, Fujian 361021, China; Engineering Research Center of Environment-Friendly Functional Materials, Ministry of Education, Huaqiao University, Xiamen, Fujian 361021, China.
Journal of colloid and interface science
|June 30, 2023
概括
新型无形--硫化物 (Co-Mo-S) 纳米球被合成用于超级电容器. 这些材料表现出高容量和出色的循环稳定性,克服了电极材料中常见的体积变化.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 与氧化物相比,三元金属硫化物为超级电容器提供了优越的导电性.
- 在电极材料中的离子插入/提取过程中的体积变化限制了循环稳定性.
研究的目的:
- 开发新的无形Co-Mo-S纳米球,以提高超级电容器的性能.
- 为了应对体积膨胀的挑战,并提高超级电容电极的循环稳定性.
主要方法:
- 通过室温火山化制造无形的Co-Mo-S纳米球.
- 在室温下使用Na2S对晶体CoMoO4的转化.
- 使用Co-Mo-S阴极和活性碳阳极组装一个不对称的超级电容器.
主要成果:
- 无形Co-Mo-S纳米球在1A/g时表现出2049.7F/g的特定电容.
- 该材料表现出良好的速率能力,并有效地适应体积变化.
- 非对称的超级电容器实现了47.6Wh/kg的能量密度和显著的周期稳定性 (在10,000个周期后保持107%).
结论:
- 无形Co-Mo-S纳米球是高性能超级电容器的有希望的电极材料.
- 无形结构和多孔性质增强了离子/电子运输和循环稳定性.
- 开发的非对称超级电容器显示了实际储能应用的潜力.


