Small:木质、导电性和分级孔集成厚电极助力高面/体积能量密度的混合电容器
Nanoyu Nanoyu 2021-07-25


对于超级电容器技术的推广来说,实现优异的面和体积性能必不可少。然而,保持稳定的面/体积电容和倍率性能,特别是对于厚电极,仍然是一个根本的挑战。

近日,南京林业大学蒋少华教授,武汉理工大学Yan Zhao,吉林大学Haoqi Yang,韩国科学技术院Il-Doo Kim报道了首次提出了一种热解和后续电沉积的双重合成策略来制备由WC载体、Ag纳米颗粒和NiCo2S4纳米薄片分层组装的复合电极,以实现更佳的面/体积性能。

文章要点

1由高导电性和氧化还原活性的银纳米颗粒修饰的WC(WC@Ag)显示出高达7.41 F cm−2的面电容和12.5 S cm−1的电子电导率,是未修饰WC的9.6倍。即使在电沉积高质量负载量(6.9 mg cm−2)的NiCo2S4纳米薄片后,WC@Ag@NiCo2S4复合电极仍表现出6.09 F cm−2的面电容,10000次循环后仍保持其初始值的84.5%。值得注意的是,这些令人印象深刻的性能都是根据电极的总质量来计算。

2由WC@Ag阳极和WC@Ag@NiCo2S4阴极组装的非对称超级电容器(ASC,WC@Ag//WC@Ag@NiCo2S4)可以提供更大的工作电压窗口,并提供11.3 F cm−3的超高体积电容和高达3.93 MWh cm−3的能量密度,优于已报道的几种电极。理论计算表明,性能的提高归因于OH-吸附能的降低和Ag原子d带的下移,从而加速了电子传输和离子传递。

 

参考文献

Feng Wang, et al, Wood-Derived, Conductivity and Hierarchical Pore Integrated Thick Electrode Enabling High Areal/Volumetric Energy Density for Hybrid Capacitors, Small 2021

DOI: 10.1002/smll.202102532

https://doi.org/10.1002/smll.202102532


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