聚吡啶插层V₃O₇·H₂O正极
倍率与循环双优
导电高分子插层同时提升了电子导电率和锌离子扩散,解决了钒氧化物正极的动力学和衰减难题。
He, Qingqing · Jie, Bai · Mengda, Xue · Liao, Yanxin · 王华宇 · 龙木军 · 陈令允
Journal of Energy Chemistry 2024
具体参数
- 比容量(0.2 A g⁻¹)
- {'zh': '465', 'en': '465'} mAh g⁻¹
- 比容量(10 A g⁻¹)
- {'zh': '192', 'en': '192'} mAh g⁻¹
- 容量保持率
- {'zh': '92.7', 'en': '92.7'} %
- 能量密度
- {'zh': '375', 'en': '375'} Wh kg⁻¹
- 能量密度
- {'zh': '247', 'en': '247'} Wh kg⁻¹
技术优势
倍率高
聚吡啶插层后电子导电性提升,Zn²⁺ 扩散加快,在 10 A g⁻¹ 下仍可释放 192 mAh g⁻¹。
循环稳
结构稳定,5300 次循环后容量保持率高达 92.7%。
能量密度高
在 581 W kg⁻¹ 时能量密度达 375 Wh kg⁻¹,高功率下仍有 247 Wh kg⁻¹。
应用场景
- 锌离子电池正极:作为高容量、高倍率正极,提升水系锌电性能。
- 水系储能器件:提供长循环、高功率的水系储锌方案。
- 导电高分子复合电极:利用导电高分子插层改善电极动力学。