对于不对称超级电容器的等级Nb@NbN核心外类纳米柱
Jingang Wu1, Binbin Wei1, Quanxing Guo1
1Key Laboratory of Functional Materials and Applications of Fujian Province, School of Materials Science and Engineering, Xiamen University of Technology, Xiamen 361024, China.
Journal of colloid and interface science
|October 26, 2024
概括
为高性能超级电容器合成了层次的-化 (Nb@NbN) 核心外纳米柱. 这种新的纳米结构增强了储能能力和循环稳定性.
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
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 由于导电性和稳定性,过渡金属化物 (TMN) 对超级电容器具有吸引力.
- 开发高性能超级电容器需要合理设计和合成具有独特纳米结构的TMN.
研究的目的:
- 用一个环保的方法制造等级的Nb@NbN核心外类纳米柱,用于超级电容器应用.
- 为了研究这些纳米柱作为电极材料的电化学性能.
主要方法:
- 一种两步,无粘合剂和环保的方法,使用磁铁子喷射在斜角沉积.
- 制造层次的Nb@NbN核心外类纳米柱.
主要成果:
- Nb@NbN纳米柱电极在1 mA cm-2下实现了53.3 mF cm-2的高面积电容.
- 在20,000个循环后,证明了93.5%的优异电容保留.
- 一个不对称的超级电容器装置 (Nb@NbN//VN) 显示最大能量密度为49.8 mWh cm-3和功率密度为82 W cm-3.
结论:
- 合成的层次Nb@NbN核心外纳米柱为超级电容器提供了卓越的电化学性能.
- 简单且环保的合成策略显示了先进的储能材料的巨大潜力.
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