对NiMn-LDH进行Mg注,具有三维多孔形态,用于高效的超级电容器
Biao Zhang1, Ying Yang1, Jingliang Cai1
1School of Chemistry and Chemical Engineering, Chongqing University, Chongqing, 401331, P.R. China.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003)
|July 17, 2023
概括
这项研究引入了一种新型的-配合-层双氧化物 (NiMnMg-LDH) 超级电容器. 增强材料表现出优越的容量,速率能力和循环稳定性,为先进的能量存储解决方案提供了一个有前途的途径.
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:
- -层双氧化物 (NiMn-LDH) 是一个有前途的超级电容电极材料,因为它具有很高的理论容量和易于制备.
- NiMn-LDH的局限性包括循环稳定性差和电导率低,阻碍其在超级电容器中的应用.
研究的目的:
- 为了提高NiMn-LDH的电化学性能,用于超级电容器应用.
- 调查兴奋剂对NiMn-LDH结构和性能的影响.
- 开发一个高性能不对称超级电容器 (ASC) 使用修改过的电极材料.
主要方法:
- 制造一个三维多孔的NiMnMg-LDH,用对NiMn-LDH进行注.
- 对NiMnMg-LDH-7电极材料的电化学表征.
- 使用NiMnMg-LDH-7和活性炭 (AC) 的非对称超级电容器 (ASC) 装置的组装和测试.
主要成果:
- NiMnMg-LDH-7在1Ag-1时达到1772Fg-1的特定电容,具有优异的速率能力 (1080Fg-1在10Ag-1时).
- 该ASC装置 (NiMnMg-LDH-7//AC) 在700W kg-1时显示出28W h kg-1的高能量密度,在近3500W kg-1.1时保持16W h kg-1.
- ASC表现出了显著的循环稳定性,在3000个循环后在3Ag-1.1时保持了74%的容量.
结论:
- 兴奋剂显著改善了NiMn-LDH的特定表面积和电导率,从而提高了电化学性能.
- 制造的NiMnMg-LDH-7是超级电容器的高性能电极材料.
- 这项工作为设计用于高效储能的先进电极材料提供了一种新的策略.


