杂化ZnCo₂O₄@Ni₂.₅Mo₆S₆.₇结构
储能与电解水双优
结合尖晶石氧化物与硫化物壳层,同时提升超级电容器能量密度和碱性水分解催化效率。
Yang, Wenduo · 赵荣达 · Guo, Fangyu · 相珺 · Loy, Sroeurb · Liang, Liu · 戴佳钰 · 伍复发
Chemical Engineering Journal 2023
具体参数
- 比电容
- {'zh': '848', 'en': '848'} C g⁻¹
- 能量密度
- {'zh': '177.9', 'en': '177.9'} Wh kg⁻¹
技术优势
双功能集成
同一电极既能高容量储能,又能低过电位碱性析氢/析氧,免去更换电极的工序。
柔性可弯折
组装的超级电容器器件保持柔性,适合可穿戴或曲面集成场景。
电催化路径更优
DFT计算证实硫化物壳层降低氢吸附能并减少决速步的吉布斯自由能差,从理论端支撑低过电位。
应用场景
- 混合超级电容器:利用核壳杂化结构的高比电容和循环稳定,替代单一金属氧化物电极。
- 碱性电解水:该杂化电极在碱性电解液中同时实现低析氢和析氧过电位,降低全解水槽压。
- 柔性储能器件:在保证能量密度的同时提供机械柔性,适合可穿戴和柔性电子供能。
- 电解槽膜电极:负载在泡沫镍上的杂化结构可直接用作电解槽电极,简化膜电极组装。