δ-Na₀.₃₁MnO₂/碳布电极
宽电压高电位
通过Na⁺掺杂将水系超级电容器工作电压拓宽至1.4 V,在保证循环稳定性的同时提升能量密度。
Li, Xiaoyan · Xiaoping, Lin · Yang, Na · 李向红 · Zhang, Wei · Komarneni, Sridhar
Journal of Colloid and Interface Science 2023
具体参数
- 比电容
- {'zh': '327.55', 'en': '327.55'} F/g
- 赝电容占比
- {'zh': '35.56', 'en': '35.56'} %
- 能量密度
- {'zh': '26.8', 'en': '26.8'} Wh/kg
- 能量密度
- {'zh': '19.1', 'en': '19.1'} Wh/kg
- 工作电压范围
- {'zh': '0-1.4', 'en': '0-1.4'} V
技术优势
电压窗口拓宽
掺杂使工作电压达到0–1.4 V,突破常规水系超级电容器约1 V的限制,直接提高能量密度。
高比电容
在10 mV/s扫速下比电容达327.55 F/g,且赝电容贡献35.56%,说明电荷存储效率高。
能量密度提升
对称器件在功率密度300 W/kg时能量密度26.8 Wh/kg,在1150 W/kg时仍保持19.1 Wh/kg,兼顾能量与功率。
应用场景
- 柔性超级电容器:用作柔性电极,直接组装高能量密度柔性超级电容器。
- 可穿戴储能:为可穿戴电子设备供电,兼具柔性变形下的高稳定性。
- 水系储能:利用水系电解液安全环保,同时拓宽电压窗口提升储能。
- 便携电子:为便携电子设备提供高能量密度、可快速充放电的电源。