用Zn合的NiSe2@Ni(OH) 2纳米复合材料作为不对称超级电容器的无粘合剂电极,具有令人印象深刻的性能
Xueyan Lei1, Zhengping Fu1,2, Bin Xiang1,2
1Hefei National Research Center for Physical Sciences at the Microscale, CAS Key Laboratory of Materials for Energy Conversion, Department of Materials Science and Engineering, University of Science and Technology of China, 230026 Hefei, Anhui, China.
The Journal of chemical physics
|December 28, 2023
概括
添加化和氧化纳米复合材料提高了超级电容器的性能. 这种新型材料为先进的储能应用提供了高容量和出色的稳定性.
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
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 过渡金属化物 (TMS) 在性电解质中表现出有限的稳定性和活性,阻碍了它们在超级电容器中的使用.
- 提高TMS性能需要通过金属兴奋剂和杂交等方法优化电子结构和活性位点.
研究的目的:
- 开发一种新的Zn-doped NiSe2和Ni(OH) 2纳米复合材料,以提高超级电容器的性能.
- 在水性不对称超级电容器 (ASC) 中研究合成的Zn-NiSe2/Ni(OH) 2纳米复合物的电化学特性.
主要方法:
- 采用一种简单的两步热水制方法,在泡上合成Zn-doped NiSe2和Ni(OH) 2纳米复合材料.
- 使用合成材料作为正电极和多孔碳 (PC) 作为负电极构建了水性不对称超级电容器 (ASC).
主要成果:
- 这种Zn-NiSe2/Ni(OH) 2材料在6Ag-1时表现出1525.8Cg-1和10Ag-1时表现出1220Cg-1的高特异性.
- 制造出来的ASC装置的能量密度为75.8 W h kg-1,功率密度为916.1 W kg-1.
- ASC实现了显著的循环稳定性,在25000个循环后在10A g-1下保持100%的容量.
结论:
- 的兴奋剂和NiSe2与Ni(OH) 2的杂交显著改善了电化学性能.
- 开发的Zn-NiSe2/Ni(OH) 2纳米复合材料是高性能水性不对称超级电容器的有希望的电极材料.
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