NiMnO/CNTs复合电极
塑料废弃物衍生
以塑料废弃物为碳源原位生长碳纳米管,与NiMnO协同构建高导电复合电极,实现储能优化。
Ao, Dong · Dongzhe, Cui · 侯旭 · Xinyao, Sun · Changchang, Tian · Yin, Li · Huang, Jing · Yuan, Enxian
Journal of Energy Storage 2025
具体参数
- 比电容
- {'zh': '176', 'en': '176'} F/g
- 碳纳米管产量
- {'zh': '398.2', 'en': '398.2'} mg/g
- 碳纳米管产量
- {'zh': '217.9', 'en': '217.9'} mg/g
- 碳纳米管产量
- {'zh': '72.1', 'en': '72.1'} mg/g
技术优势
变废为宝
以废弃聚乙烯为碳源直接生长碳纳米管,无需外购碳源,同时缓解塑料污染。
导电性提升
原位生长的碳纳米管网络提高了复合材料的电导率,有利于电荷快速传输。
可调控性能
通过调节载体形貌可控制碳纳米管产量,从而优化复合材料的储能性能。
应用场景
- 超级电容器电极:将塑料废弃物转化为电极材料,降低超级电容器成本并提高性能。
- 碳纳米管应用:提供低成本碳纳米管来源,用于导电添加剂或复合电极。
- 塑料废弃物资源化:将聚乙烯废料催化转化为高价值碳纳米管,实现资源循环。
- 储能材料:开发兼具导电性和储能活性的复合材料,用于高性能储能器件。