Cu单原子改性βγ-MnO₂电极

高比能低成本

通过混合相结构与单原子协同作用,突破MnO₂基超级电容器动力学限制,为低成本高性能储能提供解决方案。

卢清杰 · Wang, Xiaoqu · Zhou, Tong · Zi, Baoye · 李博 · Sun, Huachuan · Chen, Mingpeng · Yumin, Zhang · 张晋 · 朱忠其 · 柳清菊

Applied Catalysis B: Environmental 2026

具体参数

最大能量密度
{'zh': '91.34', 'en': '91.34'} Wh kg⁻¹

技术优势

能量密度领跑

CuSA/βγ-MnO₂//AC不对称器件最大能量密度91.34 Wh kg⁻¹,远超常规MnO₂基超级电容器。

动力学瓶颈突破

通过增强轨道杂化、界面电荷积累和Cu/Mn间电子转移,协同优化电子结构,削弱动力学限制。

单原子分散负载

通过本征空位锚定策略实现Cu单原子的均匀负载,最大化原子利用率。

成本竞争优势

沿用MnO₂基材料成本低廉、合成简单的优点,结合高性能,具备应用潜力。

应用场景