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1具有高倍率特性和超长循环稳定性的NiCoSe2/Ni3Se2片层状阵列修饰N掺杂石墨烯管用于非对称超级电容器(英文)显示文摘本文采用一步电沉积法在N掺杂石墨烯纳米管(N-GNTs)上直接生长NiCoSe2/Ni3Se2片层状阵列(NiCoSe2/Ni3Se2-LAs),并将其作为非对称超级电容器的正极材料.由于活性材料和骨架之间的协同作用,在电流密度为1 A g^-1的情况下,构建出的N-GNTs@NiCoSe2/Ni3Se2-LAs呈现出约1308 F g^-1的质量比电容.更重要的是,此复合电极材料还显示出优异的倍率性能(100 A g^-1下的比电容约为1000 F g^-1)和超长的循环稳定性(10000次循环后其比电容仍保持为原比电容的~103.2%).此外,以N-GNTs@NiCoSe2/Ni3Se2-LAs和活性炭(AC)分别为正极和负极组装了一种非对称的超级电容器,其在2.6 kW kg^-1下的能量密度为42.8 W h kg^-1,且具有突出的循环稳定性(10000次循环后其比电容仍保持为原比电容的~94.4%).因此,我们的制备技术和新的见解不仅能拓宽多组分复合电极材料的设计,而且还能促进新型过渡金属硒化物在新一代高性能超级电容器中的实际应用.孟阿兰 申童 黄天琪 宋冠英 李镇江 谭淑琴 赵健 2020Science China Materials2020,63,2:3
2高倍率容量层状双金属氢氧化物超级电容材料的研究进展显示文摘层状双金属氢氧化物(LDHs)是由带正电荷的金属氢氧化物层板、层间带负电荷的阴离子和水分子组成的二维层状材料,可通过氢氧化物与羟基氧化物之间的可逆氧化还原反应存储与释放电荷,具有理论容量高、形貌与组分可调、成本低、易宏量制备等优点,成为近年来备受关注的超级电容器电极材料。超级电容材料在大电流密度下的比容量与其应用潜力密切相关,研究者们通过材料设计及电极工程,探索了多种提升LDHs倍率容量(即不同电流密度下的容量)的方法与技术,但至今LDHs的实际储能性能仍然远低于预期。简述了LDHs的结构、储能机理与面临的挑战,从增加反应活性、促进电荷传输动力学的角度归纳总结了提升LDHs倍率容量的研究进展,探讨了通过匹配电子传输和离子输运能力进一步提升LDHs倍率容量的新思路。赵杰 郭月 沈桢 杨立军 吴强 王喜章 胡征 2020化工学报2020,71,11:3
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