灵活的全固态不对称超级电容器基于碳布上的PPy装饰的SrFeO3-δ矿
Yin Qiao1, Jiahao He1, Yang Zhou1
1School of Materials Science and Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China.
ACS applied materials & interfaces
|November 7, 2023
概括
聚醇修饰增强了铁酸矿的导电性,从而提高了超级电容器的性能. 这种新的方法产生了一种灵活的全固态设备,具有出色的能量密度和稳定性.
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:
- 铁酸盐 (SrFeO3-δ) 矿由于其结构和氧气空缺而表现出快速的离子电子运输.
- SrFeO3-δ的低导电性限制了其在储能应用中的电化学性能.
- 提高导电性对于开发高性能矿基电极至关重要.
研究的目的:
- 为了提高基于SrFeO3-δ的电极的导电性.
- 在碳布上 (PPy@SFO@CC) 制造聚烯基改性SrFeO3-δ矿,以提高电化学性能.
- 使用修改后的电极构建和评估一个完全固态的灵活超级电容器.
主要方法:
- 在碳布上 (PPy@SFO@CC) 制造聚烯基基改性SrFeO3-δ矿,通过电解.
- PPy700@SFO@CC电极的电化学特征,包括特定电容量测量.
- 使用NiCo2O4@CC和PPy700@SFO@CC电极与PVA-KOH电解质组装一个全固态柔性超级电容器.
主要成果:
- 最优的PPy700@SFO@CC电极在1 A g-1时达到421 F g-1的特定电容.
- 聚烯基层增强了电子传输,离子扩散,并创造了更多的氧气空缺,大大提高了电荷储存.
- 该NiCo2O4@CC//PPy700@SFO@CC设备表现出良好的循环稳定性 (63.6%在3000个循环后) 和可折叠性 (在1000个曲周期后保持69%的电容).
结论:
- 聚醇修饰有效地提高了基于SrFeO的电极的导电性和电化学性能.
- 开发的全固态灵活超级电容器表现出有前途的能量密度 (16.9 W h kg -1) 和功率密度 (984 W kg -1).
- 这项研究为设计基于矿氧化物的灵活能源存储设备提供了一个新的途径.


