以微波辅助方法合成的像Ce (HCOO) 及其在不对称超级电容器中的应用
Qing He1, Wanglong Wang2, Guohua Li3
1Key Laboratory of Air-Driven Equipment Technology of Zhejiang Province, Quzhou University, Quzhou 324000, China.
Molecules (Basel, Switzerland)
|January 23, 2024
概括
类似树的形式纳米集群被合成为超级电容器. 优化的材料表现出高容量和能量密度,对实际的储能应用有前途.
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:
- 开发先进的电极材料对于高性能储能设备至关重要.
- 化合物由于其氧化还原特性而具有潜力.
- 层次纳米结构可以提高电化学性能.
研究的目的:
- 使用微波辅助方法合成状酸盐 (Ce(HCOO) 3) 纳米集群.
- 通过改变合成时间来研究结构-属性关系.
- 为了评估Ce ((HCOO) 3在超级电容器应用中的电化学性能.
主要方法:
- 微波辅助合成Ce ((HCOO) 3纳米集群,辐射时间不同.
- 使用像XRD和SEM这样的技术进行结构性表征.
- 电化学性能测试,包括特定电容和循环电压测试.
- 不对称超级电容器 (ASC) 装置的制造和测试.
主要成果:
- 优化的Ce(HCOO) 3纳米集群 (210秒辐射) 在1Ag-1.0下达到132Fg-1的特定电容.
- 像子一样的形态与层次的中孔结构增强导电性和离子传输.
- 制造的ASC装置显示最大能量密度为14.78 Wh kg-1和功率密度为15.168 W kg-1.
- 在10,000个循环后,ASC装置保留了81.3%的初始电容.
结论:
- 微波辅助合成提供了一个可扩展的途径,以像Ce ((HCOO) 3纳米集群.
- 优化的Ce(HCOO) 3纳米集群表现出优异的电化学特性,适用于超级电容器.
- 层次纳米结构在提高性能方面发挥着关键作用.
- 这些发现凸显了Ce ((HCOO) 3作为实际超级电容应用的有前途材料的潜力.
关键词:
(HCOO) 3 (HCOO) 3 (HCOO) 3 (HCOO) 3 (HCOO) 3 (HCOO) 3 (HCOO) 3 (HCOO) 3 (HCOO) 4 (HCOO) 3 (HCOO) 4 (HCOO) 5 (HCOO) 6 (HCOO) 7 (HCOO) 7 (HCOO) 8 (HCOO) 8 (HCOO) 9 (HCOO) 9 (HCOO) 9 (HCOO) 9 (HCOO) 9 (HCOO) 9 (HCOO) 9 (HCOO) 9 (HCOO) 9 (HCOO) 9 在不对称的超级电容器照射时间 照射时间微波辅助的微波可以帮助我们.更多相关视频
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