Mn集群嵌入的N/F共碳向温和水性超级电容器
Chen Zheng1, Xu Han2, Fangfang Sun1
1Institute of Clean Energy Chemistry, Key Laboratory for Green Synthesis and Preparative Chemistry of Advanced Materials of Liaoning Province, College of Chemistry, Liaoning University, Shenyang 110036, China.
Materials (Basel, Switzerland)
|March 28, 2024
概括
由团激活的/联合合碳材料显著提高了水性超级电容器的能量密度和稳定性. 这种进步克服了静态储能应用的局限性.
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:
- 水性超级电容器对于静态储能至关重要,但由于能量密度低而受到限制.
- 开发先进的电极材料是提高超级电容器性能的关键.
研究的目的:
- 为了构建由集群 (NCM) 激活的新和共碳材料,用于改进的水性超级电容器.
- 研究NCM材料的电化学性能和稳定性及其在不对称超级电容器中的应用.
主要方法:
- 通过简单的实验程序,合成由集群 (NCM) 激活的N/F联合化碳材料.
- 在中性5M LiCl电解质中的NCM电极的电化学表征.
- 组装和测试一个不对称的超级电容器装置 (NCM-0.5//VOx).
主要成果:
- 优化的NCM-0.5电极在0.4 A g-1下实现了653 Fg-1的特定电容.
- 观察到异常的循环稳定性,在4万个循环后97.39%的容量保留.
- 不对称的装置 (NCM-0.5//VOx) 显示了77.9 Wh kg-1的能量密度和95%的容量保留在30,000个周期.
结论:
- 由集群激活的N/F共碳材料为高性能水性超级电容器提供了一个有希望的策略.
- 开发的材料显著提高了能量密度和循环稳定性,解决了储能方面的关键局限性.
- 这项工作为先进的储能设备的过渡金属兴奋剂提供了宝贵的见解.
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