基于ZnCo2O4的不对称超级电容器纳米六边形和皮衍生的活性碳电极
M Haripriya1, T Manimekala2, Gnanaprakash Dharmalingam3
1Department of Chemistry, NSS College, Nemmara, Palakkad, Kerala, 678508), India.
Chemistry, an Asian journal
|April 30, 2024
概括
本研究探讨了使用氧化 (ZnCo2O4) 纳米六边形和皮活性炭的不对称超级电容器 (ASC). 制造后的ASC在储能应用中表现出有前途的性能.
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:
- 非对称超级电容器 (ASC) 对于先进的能量存储至关重要.
- 开发具有成本效益和高性能的电极材料至关重要.
研究的目的:
- 研究ASC使用氧化 (ZnCo2O4) 纳米六边形和皮衍生的活性碳 (OPAC) 的性能.
- 描述合成的材料并评估它们的电化学性质.
主要方法:
- 通过双氧化物方法合成的 ZnCo2O4 纳米六边形.
- 皮活性炭 (OPAC) 是用KOH激活的皮制成的.
- 使用TGA,XRD,XPS,FTIR,Raman,SEM和TEM进行材料表征.
- 用2M KOH电解质在不对称超级电容器配置中评估的电化学性能.
主要成果:
- ZnCo2O4表现出立方旋转结构,而OPAC表现出无形性质,具有相互连接的孔状结构.
- 具体容量为ZCO的194 F.g-1和OPAC的159 F.g-1,在0.25 A.g-1时.
- 制造的ASC实现了1.2 V的电池电压和64 F.g-1的特定电容在0.25 A.g-1.
- 研究了循环稳定性和电极/电解质接口变化.
结论:
- 合成的ZCO纳米六边形和OPAC是不对称超级电容器的合适电极材料.
- 开发的ASC显示了高效的储能能力.
- 需要进一步研究周期稳定性和接口现象.
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