NiCoP@碳复合电极
高比容长循环
采用生物模板法构建的3D核壳结构有效缓解了充放电过程中的体积膨胀,同时提高了整体电导率,使其成为高性能非对称超级电容器的理想正极材料。
Chunyu, Xu · Yajuan, Jiang · Shijie, Ren · 黄涛 · Xiuyun, Zhang · 朱归胜 · Jiang, Kunpeng · 赵昀云 · Huarui, Xu
Journal of Energy Storage 2024
具体参数
- 比电容
- {'zh': '1706', 'en': '1706'} F g⁻¹
- 倍率性能
- {'zh': '82.1', 'en': '82.1'} %
- 循环稳定性
- {'zh': '80.0', 'en': '80.0'} %
- 能量密度
- {'zh': '46.2', 'en': '46.2'} Wh kg⁻¹
- 器件循环电容保持率
- {'zh': '88.5', 'en': '88.5'} %
技术优势
缓冲体积膨胀
3D核壳结构有效缓解充放电过程中的体积变化,从而提升循环稳定性,5000次循环后容量保持80.0%。
提高电导率
甘蔗渣生物炭的特性提升了复合材料的整体电导率,促进电荷传输,实现优异的倍率性能(1-20 A g⁻¹容量保持82.1%)。
应用场景
- 不对称超级电容器:高比容、高倍率、长循环,适合作为非对称超级电容器正极材料。
- 电池电极材料:高比容量和良好循环稳定性,可作为高性能电池电极的候选材料。
- 柔性储能器件:生物模板法可制备柔性基底,有望用于柔性储能器件。