层状 MoNiCo-S 正极
高电容、长循环
通过原位生长-刻蚀-硫化构建的层状微/纳结构,解决硫化物倍率性能差和机械稳定性不足的问题,显著提升超级电容器性能。
Chen, Hao · Jizheng, Tan · Ni, Chenghao · Shen, Yuru · 王晓红
Journal of Colloid and Interface Science 2025
具体参数
- 比电容(正极)
- {'zh': '3125.1', 'en': '3125.1'} F/g
- 电容保持率(正极)
- {'zh': '72.9', 'en': '72.9'} %
- 比电容(负极)
- {'zh': '295.0', 'en': '295.0'} F/g
- 电容保持率(负极)
- {'zh': '99.6', 'en': '99.6'} %
- 能量密度(器件)
- {'zh': '78.5', 'en': '78.5'} Wh kg⁻¹
- 电容保持率(器件)
- {'zh': '107.9', 'en': '107.9'} %
技术优势
倍率性能好
分级微/纳结构提供快速离子传输通道和丰富活性位点,使材料在大电流下仍保持高电容。
循环稳定性强
器件在 10000 次循环后电容保持率高达 107.9%,表明材料在长期充放电过程中结构稳定,容量不仅不衰减反而有所提升。
合成方法简单
采用“原位生长-刻蚀-硫化”策略,以 CoMoO₄ 纳米棒为自牺牲模板,无需复杂设备即可制备分级结构硫化物。
应用场景
- 混合超级电容器:作为高电容正极,与碳负极组装非对称器件,提升能量密度。
- 电池电极材料:提供高比电容和良好循环性能,可替代传统电池电极材料。
- 储能器件:组装成非对称超级电容器,实现高能量密度和长循环寿命。