用聚氨酸修饰的NiCo层叠的双氧化物空洞纳米,用于水性离子超级电容器
Hucheng Fu1, Yizhang Yang1, Yanchen Chen1
1Fujian Provincial Key Laboratory of Fire Retardant Materials, College of Materials, Xiamen University, Xiamen 361005 China; College of Chemistry and Chemical Engineering, Chongqing University of Technology, Chongqing 400054 China; Key Laboratory of Automobile Materials, Ministry of Education and School of Materials Science and Engineering, Jilin University, Changchun 130022 China.
研究人员为水性离子超级电容器开发了先进的-层双氧化物纳米,涂有聚氨. 这种材料具有高容量和能量密度,推进可持续的储能解决方案.
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:
- 水性离子超级电容器由于其安全性和低成本,对可持续能源充满希望.
- 开发用于储存氨的高性能电极材料至关重要,但滞后.
研究的目的:
- 设计和合成用于增强离子能量存储的新型电极材料.
- 研究新材料的电化学性能和结构性质.
主要方法:
- 制造-层双氧化物纳米,涂上聚氨酸 (HLDH@P).
- 对HLDH@P电极材料的电化学表征.
- 组装和测试一个不对称超级电容器 (A-HSC).
- 密度功能理论 (DFT) 的计算,以了解离子吸附机制.
主要成果:
- 优化的HLDH@P电极在0.6V的放电平原下,以1A/g的速度达到1248Fg-1的特定容量.
- 非对称超级电容器 (A-HSC) 的能量密度为42 Wh kg-1和功率密度为623 W kg-1.1.
- DFT发现含基和键增强了NH4+离子吸附和电化学性能.
结论:
- HLDH@P是水性离子超级电容器的高效电极材料.
- 表面工程策略,包括聚氨涂层,显著提高电极性能.
- 该研究强调了HLDH@P在先进的储能应用中的潜力.
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