外部伪电容NiSe/rGO/g-C3N4纳米复合材料用于高性能混合超级电容器
Somnath R Khaladkar1, Oshnik Maurya1, Girish Gund2
1Department of Physics, Institute of Chemical Technology (ICT), Matunga, Mumbai, Maharashtra 400019, India.
ACS applied materials & interfaces
|February 27, 2024
概括
为混合超级电容器 (HSC) 开发了一种新化/减少氧化石墨烯/石墨碳化物复合物. 这种电极材料为先进的储能应用提供了高能量密度和出色的周期稳定性.
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:
- 混合超级电容器 (HSC) 需要先进的电极材料来实现高能量密度.
- 化 (NiSe),减少的氧化石墨烯 (rGO) 和石墨碳化 (g-C3N4) 是储能有前途的组件.
研究的目的:
- 开发一种由NiSe/rGO/g-C3N4组成的三元复合物,用于HSC的正电极.
- 研究开发的复合材料的电化学性能和稳定性.
主要方法:
- 一个NiSe/rGO/g-C3N4三元纳米复合物的合成.
- 使用复合材料作为正极和活性炭作为负极的HSC设备的制造.
- 电化学表征包括特定容量,能量密度,功率密度和周期稳定性测试.
主要成果:
- NiSe/g-C3N4/rGO纳米复合物电极在1 A g-1.1时实现了412.6 mA hg-1的特定容量.
- 组装的HSC装置的能量密度为65.2Wh kg-1在750W kg-1.1时.
- 该HSC装置表现出极好的循环稳定性,在10,000个循环中保持了93.3%的性能.
结论:
- NiSe/g-C3N4/rGO三元复合材料是混合超级电容器的高效正电极材料.
- 开发的材料显示出对高性能储能设备的巨大潜力.
- 三元复合材料中的协同效应增强了电化学特性和设备的寿命.


