N、S共掺杂多孔碳

双掺杂分层孔

废弃莲叶衍生碳通过协同掺杂与活化策略,构建了同时具备高比容量与超高倍率性能的锌离子电容器正极。

Zhen, Wei · 李晓 · 李昱琳 · 崔玉明 · Shihao, Pei · 田晓冬

Bioresource Technology 2025

具体参数

杂原子含量
{'zh': '13.21', 'en': '13.21'} %
比电容(对称超级电容器)
{'zh': '210', 'en': '210'} F g⁻¹
能量密度(对称超级电容器)
{'zh': '340', 'en': '340'} Wh kg⁻¹
比容量(锌离子混合超级电容器)
{'zh': '191', 'en': '191'} mAh g⁻¹
比容量(锌离子混合超级电容器,高倍率)
{'zh': '93', 'en': '93'} mAh g⁻¹
能量密度(锌离子混合超级电容器)
{'zh': '128', 'en': '128'} Wh kg⁻¹
能量密度(固态锌离子混合超级电容器)
{'zh': '133', 'en': '133'} Wh kg⁻¹

技术优势

超高倍率容量保持

在20 A g⁻¹下仍能保持93 mAh g⁻¹,是0.5 A g⁻¹时容量的近一半,得益于双峰孔和杂原子对Zn²⁺的快速储存动力学。

原料废弃生物质

使用废弃莲叶作为碳源,成本低廉且可持续,不依赖化石基原料。

应用场景