掺硼花状NiS₂@NC复合材料
高比容量
通过原位掺硼和硫空位工程,在宽电位窗口下实现高比容量和优异循环稳定性。
Song, Fangxiang · Gang, Yang · Pan, Ling · Chen, Qianlin
Composites Part B: Engineering 2023
参数信息
- 比容量(三电极)
- 659 C g⁻¹
- 比容量(不对称器件 α-Ni(OH)₂-B//YP-80)
- 128.45 C g⁻¹
- 比容量(不对称器件 B-Sv-NiS₂@NC//YP-80)
- 199.5 C g⁻¹
- 能量密度(α-Ni(OH)₂-B//YP-80)
- 30.33 Wh kg⁻¹
- 能量密度(B-Sv-NiS₂@NC//YP-80)
- 47.1 Wh kg⁻¹
- 循环容量保持率(α-Ni(OH)₂-B//YP-80)
- 96 %
- 循环容量保持率(B-Sv-NiS₂@NC//YP-80)
- 116 %
- OH⁻ 吸附能
- -1.43 eV
技术优势
比容量高
硼掺杂和硫空位增强了OH⁻吸附并加快氧化还原反应,比容量达659 C g⁻¹。
循环更耐用
非对称器件在10000次循环后容量保持率高达116%,活性物质在循环中进一步活化。
能量密度大
与YP-80组成非对称超级电容器,在1.7 V电压窗口下能量密度达47.1 Wh kg⁻¹。
合成简单环保
方法简单且环境友好,避免了镍基氢氧化物传统制备的复杂流程。
应用场景
- 超级电容器:高能量密度和长循环寿命可提升超级电容器在电网调频、备用电源等场景的实用性。
- 储能电极:高比容量和宽电位窗口使其成为高性能储能电极的有力候选。
- 镍基材料:通过掺杂和空位工程克服镍基材料低电导率和复杂合成的短板。