在超级电容器中优化性能,通过对比斯纳米板进行表面装饰
Yiyu Zhu1, Zhen Wang1, Xinyuan Zhu2,3
1Department of Physics, School of Physical and Mathematical Sciences, Nanjing Tech University, Nanjing, Jiangsu 211816, P. R. China.
ACS applied materials & interfaces
|March 20, 2024
概括
装饰增强了超级电容器中木纳米板的性能. 该战略提高了超过50%的容量,解决了容量扩张问题,以更好地储存能源.
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:
- (Bi) 为超级电容器提供了高的理论容量和导电性.
- 石电极材料遭受体积膨胀和粉碎,限制电容.
- 非金属装饰可以调节材料形态和电子结构.
研究的目的:
- 为了研究 (Se) 装饰对超级电容应用的石纳米片的影响.
- 为了提高电化学性能和稳定性,土基电极.
主要方法:
- 在泡 (NF) 上使用化学蒸汽沉积制造Se装饰的Bi纳米片.
- 使用各种技术分析形态,化学状态和相结构的表征.
- 在超级电容器中对Se装饰的Bi纳米板进行电化学测试.
主要成果:
- 它的装饰调节了Bi纳米板的表面形态和化学状态,同时保持了它们的相位结构.
- 与5A/g的原始Bi纳米板 (869F/g) 相比,Se装饰的Bi纳米板在容量上有51.1%的改善 (1313F/g).
- 一个与Se装饰的Bi纳米板组装的不对称超级电容器在800W/kg的功率密度下实现了151.2Wh/kg的能量密度.
结论:
- 装饰是一种有前途的策略,可以提高Bi纳米板的容量和电化学性能.
- 开发的Se装饰的Bi纳米板显示了先进的储能应用的潜力.
- 电极材料的表面修改对于克服超级电容器性能限制至关重要.
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