一个交叉连接的网络聚烯涂层被化Fe2O3@碳布柔性阳极材料用于准固体非对称超级电容器
Zhiwei Li1, Minglong Li1, Xiaodong Wang2
1Key Laboratory of Advanced Civil Engineering Materials of Ministry of Education, School of Materials Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, P. R. China. yangzhenglong@tongji.edu.cn.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003)
|September 1, 2023
概括
在碳布上涂上合铁 (III) 氧化物,增强了聚烯,显示了超级电容器的性能改善. 这种新的PPy/Co-Fe2O3@CC材料为灵活的储能应用提供了更高的电容和能量密度.
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:
- 氧化铁 (Fe2O3) 是超级电容器的一个有希望的阳极材料,因为它具有高的理论特异电容和宽的电压窗口.
- 提高Fe2O3的电子导电性和表面积对于提高其电化学性能至关重要.
研究的目的:
- 通过修改铁 (III) 氧化物来开发超级电容器的先进电极材料.
- 通过兴奋剂和聚烯功能化来提高Fe2O3的电化学性能.
主要方法:
- Fe2O3 的合物和碳布上的支 (Co-Fe2O3@CC).
- 通过冰水浴方法将多聚 (PPy) 纳米交联网络合成到Co-Fe2O3@CC上.
- 制造和测试PPy/Co-Fe2O3@CC//Ni-MnO2@CC不对称的超级电容器.
主要成果:
- PPy纳米交联网络将特定表面积增加到45.229 m2 g-1,并创建了3D电子传输通路.
- PPy/Co-Fe2O3@CC在2 mA cm-2时实现了704 mF cm-2的面积特异电容,是Co-Fe2O3@CC的2.2倍.
- 非对称超级电容器的能量密度为1.41 mW h cm-3,功率密度为54 mW cm-3.
结论:
- 与未经修改的Fe2O3.3@CC相比,PPy/Co-Fe2O3@CC复合材料的电化学性能明显提高.
- 开发的电极材料是高性能灵活超级电容器的有希望的候选者.
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