碳纳米纤维限制了聚氧甲酸衍生物作为灵活的自支持电极,用于强大的储存
Huixia Chao1, Xiangsheng Luo1, Ximing Yan1
1Guangxi Key Laboratory of Green Chemical Materials and Safety Technology, College of Petroleum and Chemical Engineering, Beibu Gulf University, Qinzhou 535000, China.
Journal of colloid and interface science
|October 14, 2023
概括
由聚氧甲衍生物和碳纳米纤维制成的柔性薄膜电极提供了增强的储存. 这种新型材料显示出高容量和稳定性,可用于先进的储能应用.
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:
- 灵活的自支膜电极简化了储能装置的结构.
- 聚氧甲酸盐 (POMs) 衍生物为电化学应用提供了潜在的潜力.
- 碳纳米纤维 (CNFs) 提供结构支持并增强导电性.
研究的目的:
- 通过将基于Mo和Fe的多氧金属衍生物 (POMs-D) 整合到碳纳米纤维 (CNFs) 中,开发一种灵活的薄膜电极.
- 为了评估开发的薄膜电极用于储存应用的性能.
- 研究先进的储能材料的结构性质关系.
主要方法:
- 通过将POM-D纳入CNF,制造柔性薄膜电极.
- 电化学表征包括循环电压测量和静电循环.
- 在储存和离子混合超级电容器的性能评估.
主要成果:
- CNF集成增强了结构稳定性,并促进了POMs-D的电子转移.
- 薄膜电极对的吸收/释放具有很高的电容贡献 (90.0%在1.0 mV s-1).
- 观察到异常的循环稳定性,在3.0Ag-1的8000个循环后保留了~170mAhg-1.
- 电极表现出良好的容量保留,电流密度增加40倍,高功率,以及混合超级电容器中的能量密度.
结论:
- 开发的柔性薄膜电极显示了对储存的有希望的性能.
- POMs-D和CNF的协同集成为高性能储能材料提供了有效的战略.
- 这项工作为先进的电极设计提供了对结构功能关系的见解.
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