层次密集的结构诱导了基于NiCoB的电极的高稳定性,用于电化学储能
Chunyan Li1, Chao Yan1, Qingjun Yang2
1School of Materials Science and Engineering, Jiangsu University of Science and Technology, Zhenjiang 212003, PR China.
Journal of colloid and interface science
|April 24, 2024
概括
这项研究使用NiCo-LDH纳米花和NiCoB纳米板为高性能超级电容器 (SC) 设计了稳定的等级表面. 由此产生的电极表现出极好的电容和稳定性,使先进的储能解决方案成为可能.
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:
- 超级电容器 (SC) 需要稳定的层次面,以增强活性位点和循环稳定性.
- 结构工程对于提高SCs的性能至关重要.
研究的目的:
- 为超级电容电极开发一个稳定的等级结构.
- 为了提高电化学性能和循环稳定性.
- 组装一个高性能混合超级电容器.
主要方法:
- 利用NiCo-LDH纳米花作为NiCoB纳米板的结构指导剂.
- 制造了一个分层的NiCoB-0.3@NiCo-LDH-30电极.
- 从金属有机框架 (Co-MOFs) 制备的立方碳 (Co-C) 作为阴极材料.
- 组装混合超级电容器 (HSC) 使用开发的阳极和阴极.
主要成果:
- NiCoB-0.3@NiCo-LDH-30电极在1 A/g时表现出2710 F/g的特定电容.
- 取得了优异的电化学活性表面积 (1259 mF/cm2) 和改善的离子扩散.
- 在5000个循环后,电极保留了92.6%的初始电容.
- 组装的NiCoB-0.3@NiCo-LDH-30//Co-C HSCs在功率密度为741W/kg时提供了75Wh/kg的能量密度.
结论:
- 工程层次结构显著提高了超级电容器的性能和稳定性.
- 开发的材料对先进的储能应用有前途.
- 混合超级电容器提供了一个可行的途径来平衡能量和功率密度.


