用于高性能超级电容器的三元异原子 (B,P,N) 合石墨烯
Amanpreet Kaur1, O P Pandey1, Loveleen K Brar1
1Department of Physics and Material Science, Thapar Institute of Engineering and Technology Patiala Punjab 147004 India amanpreetk199595@gmail.com oppandey@thapar.edu brarloveleen@thapar.edu.
RSC advances
|February 16, 2026
概括
三元密封石墨烯通过克服低能量密度的限制来提高超级电容器的性能. ,和的配合可显著提高特定容量和循环稳定性,用于先进的能量存储.
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:
- 超级电容器对于储能至关重要,但在能量密度和容量方面存在局限性.
- 传统的碳材料需要修改以提高性能.
- 异原子兴奋剂是增强基于碳的储能材料的关键策略.
研究的目的:
- 合成和表征,和三元合并石墨烯 (BPNG).
- 为了评估BPNG在超级电容器应用中的电化学性能.
- 为了研究三元兴奋剂对能量储存特性的协同效应.
主要方法:
- 三元密封石墨烯 (BPNG) 材料的合成.
- 使用场发射扫描电子显微镜 (FESEM),拉曼光谱和X射线光电子光谱 (XPS) 进行表征.
- 电化学性能测试,包括特定电容,能量密度,功率密度和循环稳定性.
主要成果:
- 优化的BPNG表现出450.86 Fg-1的高特异电容,超过单双合变种.
- XPS证实了B (1.08%) P (0.34%) 和N (6.94%) 的成功整合.
- 使用BPNG的对称超级电容器装置显示电容量为130.02 Fg-1 ,能量密度为23.4 Wh kg-1 ,功率密度为692.31 W kg-1 ,在5000个循环后保持了84.62%的电容.
结论:
- B,P和N兴奋剂的协同效应显著提高了超级电容器的性能.
- BPNG显示出优越的电荷移动性,伪容量行为和表面湿透性.
- 开发的BPNG材料对下一代高性能储能技术充满希望.
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