表面电荷诱导的自组装状Ni3S2/PNG复合材料用于高性能超级电容器
Guifang Li1, Xiaohong Fan1, Dingrong Deng1
1Key Laboratory of Energy Cleaning Utilization, Development, Cleaning Combustion and Energy Utilization Research Center of Fujian Province, Xiamen Key Laboratory of Marine Corrosion and Smart Protective Materials, College of Marine Equipment and Mechanical Engineering, Jimei University, Xiamen, Fujian 361021, China.
Journal of colloid and interface science
|July 15, 2023
概括
一种新的自组装方法为超级电容器创造了硫化/,联合合的石墨烯复合电极. 这些材料提供了增强的能量储存和稳定性,表现出高容量和能量密度.
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:
- 超级电容器需要先进的电极材料来提高能量储存和稳定性.
- 开发复杂复合材料的高效合成方法对于能源应用至关重要.
研究的目的:
- 开发一种自组装方法来合成Ni3S2/N,P联合合石墨烯 (PNG) 复合电极材料.
- 研究用于超级电容器应用的合成材料的结构和电化学特性.
主要方法:
- 采用了两步热水法,利用表面电荷效应进行自我组装.
- 进行了对石墨烯纳米片的 (N) 和 (P) 联合化.
- 硫化 (Ni3S2) 纳米线被集成到PNG基板上.
主要成果:
- Ni3S2/PNG异构结构呈现出独特的交织结构,增强了材料稳定性和离子扩散.
- 该材料在1A/g时达到1117Cg-1的高特异电容,并具有出色的速率性能.
- 使用Ni3S2/PNG的不对称超级电容器 (ASC) 在158W kg-1.1时显示出62Wh kg-1的高能量密度.
结论:
- 自组装策略有效地生产了具有优越电化学性能的Ni3S2/PNG复合材料.
- N,P 协同兴奋剂和独特的纳米结构对超级电容器的增强能量存储能力作出了重大贡献.


