通过将N,P-编码碳多晶体与Mn3O4基柔性电极混合,提高超级电容器的容量性能
1Department of Chemical and Materials Engineering, National Kaohsiung University of Science and Technology, Sanmin District, Kaohsiung City 807, Taiwan.
Nanomaterials (Basel, Switzerland)
|July 29, 2023
概括
这项研究开发了一种新型的Mn3O4@NPC/CC电极,使用奇托来提高超级电容器的性能. 电极实现了高容量和出色的稳定性,展示了灵活储能应用的潜力.
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:
- 生物质衍生材料为先进的能源存储提供可持续的前体.
- 素作为一个多功能碳源和剂用于电极材料.
- 在碳材料中优化孔隙结构和注对于提高电化学性能至关重要.
研究的目的:
- 为了制造一个新的Mn3O4@NPC/CC电极,使用素作为碳和源.
- 为了研究和的联合兴奋剂对与Mn3O4.4混合的碳骨架的影响.
- 为了评估超级电容应用的制造电极的电化学性能.
主要方法:
- 素被用作碳骨架和剂来源.
- 在碳纤维布 (CC) 上进行了由H3PO4产生的的联合兴奋剂和与Mn3O4的杂交.
- 在1M Na2SO4电解质中使用循环电压测量和静电电荷放电试验来评估电化学行为.
主要成果:
- Mn3O4@NPC/CC电极表现出极好的电容性能.
- 这种N,P编码的碳结构提高了导电性和介质孔含量,优化了离子运输.
- 在 5000 个循环后,在 1 A g-1 时获得 256.8 F g-1 的特定电容和 97.3% 的电容保留.
结论:
- 开发的Mn3O4@NPC/CC电极表现出优越的电化学性能.
- 与N和P联合使用可显著提高超级电容器中素衍生碳材料的性能.
- 这项工作突出了这种材料在先进的灵活储能设备中的潜力.


