FeCoNi三金属MOF多层结构
万次循环容量保持83%
以FeCoNi-OH纳米片为前驱体,在碳布上可控生长,实现多金属协同与增强动力学。
Jinglv, Feng · Pengfei, Xu · Jianying, Liang · Shumin, Qin · Li, Jien
Journal of Colloid and Interface Science 2025
具体参数
- 面电容
- {'zh': '13.02', 'en': '13.02'} F/cm2
- 循环容量保持率(电极)
- {'zh': '83.33', 'en': '83.33'} %
- 器件能量密度
- {'zh': '1.134', 'en': '1.134'} mWh/cm2
- 器件循环容量保持率
- {'zh': '97.89', 'en': '97.89'} %
技术优势
电容输出极高
得益于多金属协同与优化生长时间,面电容高达 13.02 F/cm²,远超常规 MOF 电极。
长循环容量稳定
10 000 次循环后仍保留初始容量的 83.33%,器件在更高电流下甚至保持 97.89%。
器件能量密度高
在 1.6 mW/cm² 功率密度下,能量密度达到 1.134 mWh/cm²,适合高能量输出场景。
应用场景
- 非对称超级电容器:提供高面积电容正极,大幅提升非对称器件的能量密度。
- 柔性储能器件:碳布原位生长 MOF 薄膜,可弯折且无需额外粘结剂,适配柔性器件。
- 电极材料:提供一种多金属 MOF 电极制备方法,实现高电容与稳定循环。
- 导电基底集成MOF:以纳米片前驱体策略在碳布上可控生长 MOF,克服结合力差问题。