在碳板上构建异构结构伪电容电极VN/MnOx,由C3N4合成,用于超级电容器的自我牺牲方法
Yuan Zhang1, Yongtao Tan1, Fengwei Tuo1
1Ningxia Key Laboratory of Photovoltaic Materials, School of Materials and New Energy, Ningxia University, Yinchuan, P. R. China.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|December 12, 2025
概括
我们开发了一种新的无氨方法,用于创建超级电容器的化/氧化 (VN/MnOx) 异构结构. 这提高了电极性能,为先进的应用提供了更好的能量存储和稳定性.
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:
- 化 (VN) 对超级电容器有希望,但遭受氧化和溶解.
- 开发稳定和高性能电极对于推进储能技术至关重要.
研究的目的:
- 在碳板上合成一种新的VN/MnOx异构结构,使用无氨自牺牲方法.
- 为了提高化的电化学性能,用于超级电容器应用.
- 为了研究含量对电极性能和性能的影响.
主要方法:
- 通过C3N4自我牺牲方法在碳板上合成VN/MnOx异构.
- 调整含量以调整材料的带隙和导电性.
- 电化学表征包括特定电容和周期寿命测试.
- 一个Ni(OH) 2//C/VN/MnOx超级电容器装置的制造和测试.
主要成果:
- C/VN/MnOx电极在0.5 A g-1下达到424 F g-1的最大特异电容,明显高于C/VN.
- 优化的电极表现出由于带隙减少而提高的导电性和电化学动力学.
- 组装后的超级电容器设备表现出高能量密度37.05Wh kg-1和84%的电容保留在20,000个循环后.
结论:
- 无氨合成路径为创建先进的电极材料提供了一种有效的方法.
- VN/MnOx异构结构有效地提高了基于化的超级电容器的特异电容和稳定性.
- 这项工作推动了基于VN的材料在高性能能量存储设备中的实际应用.
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