为调节基于NiCoP的异构结构向高性能水性能量存储设备的双间层策略
Jian Xu1, Xiliang Gong1,2, Zeshuo Meng1
1Key Laboratory of Automobile Materials MOE, School of Materials & Engineering, Jilin Provincial International Cooperation Key Laboratory of High-Efficiency Clean Energy Materials, Jilin University, Changchun, 130012, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|May 9, 2024
概括
新型-化 (NiCoP) 异构结构与介层集成,显示出增强的电化学性能. 这些先进材料显示出高性能水性能量存储设备的巨大潜力,包括超级电容器和离子电池.
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:
- 合金化物 (NiCoP) 由于其高电化学活性,是水性能量存储的有前途的电极材料.
- 提高NiCoP材料的特定电容和速率能力对于实际应用至关重要.
- 异构结构设计和对基板的受控加载是材料增强的关键策略.
研究的目的:
- 设计和制造新的等级--化 (Bi-NCP) 异质结构.
- 通过内置的电场和均的材料负载来增强电荷和离子传输.
- 为了评估水性能量储存装置中制造的电极的电化学性能.
主要方法:
- 通过在碳布上对比斯穆特中间层的电沉积制造层次的Bi-NCP异质结构.
- 材料形态,组成和电化学性质的表征.
- 使用开发的电极组装和测试混合超级电容器,超级电容器和离子性电池.
主要成果:
- 在碳布基板上实现Bi-NCP的均,连续和高质量负载 (>3.5 mg).
- 在1Ag-1时的1200Fg-1和在1mA cm-2时的4129mF cm-2的优异特异电容.
- 在组装设备中具有高速率的能力,持久的周期稳定性和高能量密度 (64.4319.1 Wh kg-1).
结论:
- 开发的Bi-NCP异构结构在水性能量储存方面表现出极好的电化学性能.
- 层次设计和内置的电场有效地促进了电荷和离子传输.
- 这些新型异构电极具有先进的储能应用的巨大潜力.


