伪容量储存在氧化纳米结构中,在不钢网上反应喷射到全固态柔性超级电容器
1Functional Nanomaterials Research Laboratory (FNRL), Department of Physics, Indian Institute of Technology Roorkee (IIT Roorkee), Roorkee, Uttarakhand, 247667, India.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|December 15, 2023
概括
这项研究开发了一种高性能氧化 (MoON) 材料,用于灵活的超级电容器. 基于MoON的灵活对称超级电容器 (FSSC) 显示出优异的能量储存和稳定性,适用于电子应用.
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:
- 纳米材料中的伪电容性提高了储能能力和储能率.
- 开发先进的电极材料对于高性能超级电容器至关重要.
研究的目的:
- 为灵活对称超级电容器 (FSSC) 应用设计一种高性能氧化 (MoON) 纳米结构材料.
- 研究MoON材料的伪电容动力学和电荷储存机制.
主要方法:
- 在不钢网上 (SSM) 制造MoON纳米结构材料,采用反应磁铁喷雾技术.
- 使用PVA-Na2SO4凝电解质组装一个完全固态的FSSC.
- 电化学特征包括循环电量计,静电电荷放电和电化学阻抗光谱学.
主要成果:
- MoON/SSM电极表现出高的Na+离子伪电容动力学,电容量为≈881.83 Fg-1.1.
- 组装的FSSC显示了令人印象深刻的电池容量 (30.7 mF cm−2),能量密度 (4.26 μWh cm−2),功率密度 (2.5 mW cm−2).
- FSSC表现出了显著的灵活性和出色的电化学循环能力 (超过10,000个循环的≈91.94%).
结论:
- 在MoON纳米结构中的协同效应提高了电化学性能.
- 基于MoON的FSSC是灵活电子器件储能的一个有希望的候选者,因为它的性能,灵活性和可持续性.
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