蛋黄壳Co1.5Ni1.5S4/PBA复合微球
高比电容与倍率
蛋黄壳异质结构结合多元素协同,实现高比电容与良好倍率性能,为超级电容器提供高性能正极材料。
Ni, Chenghao · 郝臣 · Jizheng, Tan · Xing, Cai · Guoyan, Ling · Qianqian, Wu · Wu, Jingbo · 王晓红
Journal of Cleaner Production 2024
具体参数
- 比电容
- {'zh': '2388.7', 'en': '2388.7'} F g⁻¹
- 电容保持率(30 A g⁻¹)
- {'zh': '55.0', 'en': '55.0'} %
- 电容保持率(5000次循环后)
- {'zh': '81.5', 'en': '81.5'} %
- 负极比电容
- {'zh': '347.1', 'en': '347.1'} F g⁻¹
- 能量密度
- {'zh': '82.2', 'en': '82.2'} Wh kg⁻¹
- 循环电容损失
- {'zh': '16.7', 'en': '16.7'} %
技术优势
倍率性能好
蛋黄壳结构和多元素协同保证了电子和离子的快速传输,使电极在30 A g⁻¹高电流密度下仍能保持55.0%的电容。
循环稳定
在5000次充放电后电容保持率仍达81.5%,表明材料结构在长期循环中不易坍塌。
器件能量密度高
与氮掺杂葵花籽壳衍生碳负极组装成混合超级电容器后,能量密度达到82.2 Wh kg⁻¹,功率密度为904.9 W kg⁻¹。
应用场景
- 超级电容器:作为高容量正极材料,提升超级电容器的能量存储能力。
- 混合超级电容器:与碳负极搭配,组装高能量密度的混合超级电容器。
- 非对称超级电容器:作为非对称器件正极,与生物质碳负极匹配拓宽电压窗口。