硅/钴氮掺杂碳复合电极
宽电位高比能
同时兼容正负极电位窗口,单材料即可构建高能对称赝电容器。
Mateen, Abdul · Javed, Muhammad Sufyan · Zhang, Xiaofeng · Hussain, Iftikhar · Najam, Tayyaba · Ahmad, Awais · Alothman, Asma A. · Ouladsmane, Mohamed · Sayed M., ElDin · 韩卫华 · 彭奎庆
Journal of Materials Chemistry A 2023
具体参数
- 比电容(电极)
- {'zh': '845.41', 'en': '845.41'} F g−1
- 循环保持率(电极)
- {'zh': '97', 'en': '97'} %
- 比电容(对称器件)
- {'zh': '277', 'en': '277'} F g−1
- 循环保持率(对称器件)
- {'zh': '96.8', 'en': '96.8'} %
- 库仑效率
- {'zh': '100', 'en': '100'} %
- 能量密度
- {'zh': '125.43', 'en': '125.43'} W h kg−1
技术优势
正负极同源
一个电极材料在正、负电位窗口都工作,对称器件无需两种活性材料,结构和工艺大幅简化。
能量密度破百
对称器件达到125.43 W h kg⁻¹(1804.32 W kg⁻¹),是目前对称超级电容器的最高值。
五万次仍稳
对称器件循环5万次后电容保持96.8%,库仑效率约100%,适合长服役场景。
应用场景
- 对称超级电容器:正负极同源,简化对称器件制备并降低成本。
- 高能量密度储能:能量密度125.43 W h kg⁻¹,满足高能量密度储能需求。
- 赝电容电极:79.8%电容贡献(1 mV s⁻¹),赝电容机制带来高容量。
- 储能器件集成:粉体电极材料可涂覆集成到器件中,工艺成熟。
- 柔性储能器件:MOF衍生碳基体可复合柔性基底,有望用于柔性器件。