NiCoP/MXene纳米复合材料通过静电自组装用于高性能超级电容电极
Shuling Liu1, Ying Li1, Wei Zhang1
1College of Chemistry & Chemical Engineering, Shaanxi Key Laboratory of Chemical Additives for Industry, Shaanxi University of Science & Technology, Xi'an, 710021, PR China. liushuling@sust.edu.cn.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003)
|July 11, 2023
概括
本研究介绍了NiCoP/MXene复合材料,以提高超级电容器的性能. 优化的材料表现出高容量和出色的循环稳定性,解决了储能设备的关键局限性.
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
- 储能 储能 储能 储能 储能 储能
背景情况:
- 双金属化物为储能提供高的特定容量.
- 体积膨胀和缓慢的动力学限制了基于化物的超级电容器的稳定性.
研究的目的:
- 开发使用NiCoP/MXene复合材料的稳定高性能超级电容电极.
- 研究MXene含量对NiCoP/MXene电化学特性的影响.
主要方法:
- 溶解热合成后进行化,生成NiCoP/MXene.
- 在各种MXene负载下对复合电极的电化学表征.
- 制造和测试一个不对称的超级电容器装置.
主要成果:
- 优化的NiCoP/MXene电极 (NCP/MX-20/CC) 在1Ag-1时实现了848.83 Cg-1的特定容量.
- 观察到异常的周期稳定性,在5000个周期后86.57%的容量保留.
- 复合电极表现出电池类型的行为,具有表面控制的充电存储机制.
结论:
- NiCoP/MXene复合材料显著提高了超级电容器的性能,因为其增加了表面积,导电性和更快的动力学.
- 开发的不对称超级电容器表现出高能量密度为49.7Whkg-1和耐用性.
- 对于先进的超级电容应用,NiCoP/MXene材料非常有前途.
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