高性能超级电容器使用层级和硫合的三金属NiCo/NiMn层叠双氧化物
Weikang He1, Jingjing Li1, Yuanyuan Zhang1
1School of Chemistry and Environmental Engineering, Key Laboratory for Green Chemical Process of Ministry of Education, Hubei Key Lab of Novel Reactor and Green Chemical Technology, Wuhan Institute of Technology, Wuhan, 430073, China.
Small methods
|November 27, 2023
概括
研究人员开发了一种用于超级电容器的新型电极材料,提高了能量和功率密度. 储能技术的这一进步采用了独特的3D异构结构,以提高性能和寿命.
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:
- 超级电容器提供高功率密度和长周期寿命,但受到低能量密度的影响.
- 开发先进的电极材料对于提高超级电容器性能至关重要.
研究的目的:
- 设计和合成超级电容器的高性能电容电极.
- 研究3D异构材料在提高能量和功率密度方面的潜力.
主要方法:
- 灵活的碳布 (CC) 基板用于电极制造.
- 采用热水反应和离子交换硫化,制造了添加的NiMn层双氧化物 (LDH) 纳米板 (NMLS) 和添加的NiCo-LDH纳米线 (NCLS).
- 使用制造的电极和硫化活性碳电极组装了一个不对称的超级电容器.
主要成果:
- 该NMLS@NCLS/CC电极的重力测量容量为555.2Cg-1在1Ag-1.1时.
- 电极在高电流密度为20 A g-1.1 的情况下保持了75.1%的容量保留率.
- 组装的非对称超级电容器实现了最大能量密度为24.2 Wh kg-1和最大功率密度为16000 W kg-1.1.
结论:
- 展示了一种用于设计分层LDH材料的简单策略.
- 开发的层次式LDH电极材料显示了先进的储能应用的巨大潜力.
- NMLS@NCLS/CC电极为高性能超级电容器提供了一个有前途的解决方案.
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