合理构建Bi2CuO12Se4和VGCFs@Fe2O3复合电极用于高性能半固态非对称超级电容器
Manchi Nagaraju1, Bhimanaboina Ramulu1, Shaik Junied Arbaz1
1Department of Electronics and Information Convergence Engineering, Institute for Wearable Convergence Electronics, Kyung Hee University, 1732 Deogyeong-daero, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17104, Republic of Korea.
Small methods
|June 17, 2024
概括
研究人员开发了一种用于高性能不对称超级电容器的新型木铜化电极. 这一进步为可穿戴式储能应用提供了增强的能量密度和特殊的循环稳定性.
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:
- 超级电容器 (SC) 对于储能至关重要,不对称的SC (ASC) 提供了更高的能量密度.
- 开发具有控制纳米结构的先进电极材料是提高ASC性能的关键.
研究的目的:
- 为ASCs合成和表征一个珠铜化物 (BCS-200) 超薄纳米板 (UTNS) 电极.
- 为了开发一个补充VGCFs@Fe2O3/NF负电极.
- 使用这些电极构建和评估可穿戴的半固态ASC (SSASC).
主要方法:
- 电子沉积 (ED) 接下来是回火,以创建BCS-200 UTNS.
- 蒸汽培养的碳纤维 (VGCF) 在泡 (NF) 上添加了Fe2O3复合物作为负电极.
- 通过结合BCS-200和VGCFs@Fe2O3/NF电极,制造一个半固态ASC.
主要成果:
- 优化的BCS-200电极 (200s ED) 实现了高特异电容 (2206.6 F g-1).
- VGCFs@Fe2O3/NF电极的特定电容为734.4 F g−1,具有出色的循环稳定性.
- 制造的SSASC在4万个循环中提供了20.5Wh kg-1的能量密度和91.7%的电容保留.
结论:
- BCS-200 UTNS电极和VGCFs@Fe2O3/NF复合电极对于高性能ASC非常有效.
- 开发的可穿戴SSASC显示了实际应用性和长期稳定性.
- 这项研究有助于推进下一代储能设备的发展.
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