Нана-лісты NiCo2S4, выгадаваныя на вугляродных пенах, дапаваных азотам, у якасці ўдасканаленага электрода для суперкандэнсатараў

Каб павысіць мяжу шчыльнасці энергіі суперкандэнсатараў, вельмі неабходны новы клас электродных матэрыялаў са спрыяльнай архітэктурай.

Наналісты NiCo2S4, вырашчаныя на вугляродных пенах, легаваных азотам (1)

                       

Двайковыя сульфіды металаў маюць вялікія перспектывы ў якасці электроднага матэрыялу для высокапрадукцыйных назапашвальнікаў энергіі, таму што яны забяспечваюць больш высокую электрахімічную актыўнасць і большую ёмістасць, чым моносульфиды металаў.

 

Тут прадстаўлены рацыянальны праект і выраб наналістоў NiCo2S4, нанесеных на азотам легіраваныя вугляродныя пены (NCF) (на аснове карбонізаванай меламінавай пены SINOYQX), у якасці новага гнуткага электрода для суперкандэнсатараў.

 

Распрацаваны просты двухэтапны метад вырошчвання наналістыкоў NiCo2S4 на NCF з трывалай адгезіяй, які ўключае вырошчванне папярэдніка Ni-Co і наступнае пераўтварэнне ў наналісты NiCo2S4 праз працэс сульфідавання.

 

Дзякуючы асаблівасцям складу і трохмернай архітэктуры электродаў, электрод NiCo2S4 / NCF дэманструе значна палепшаныя электрахімічныя характарыстыкі з ультравысокай ёмістасцю (877 F г⁻¹ пры 20 A г⁻¹ ) і выдатнай цыклічнай стабільнасцю.

 

Акрамя таго, асіметрычны суперкандэнсатар без звязальнага матэрыялу таксама выраблены з выкарыстаннем NiCo2S4 / NCF у якасці дадатнага электрода і ўпарадкаванага мезапорыстага вугляроду (OMC)/NCF у якасці адмоўнага электрода; гэта дэманструе высокую шчыльнасць энергіі (≈45.5 Вт·г· кг⁻¹ пры 512 Вт·кг⁻¹ ).

Наналісты NiCo2S4, вырашчаныя на вугляродных пенах, легаваных азотам (2)

Каб атрымаць дадатковую інфармацыю аб праекце, звяжыцеся з SINOYQX праз адрас электроннай пошты: [email protected] або па электроннай пошце [email protected] Лайфа Шэн, Цзе Ван, Гуйінь Сюй, Хонгсен Лі, Хуэй Доу і Сяоганг Чжан з Каледжа матэрыялазнаўства і інжынерыі Цзянсускай ключавой лабараторыі матэрыялаў і тэхналогій для пераўтварэння энергіі, Нанкін, Кітай. Каб пашырыць мяжу шчыльнасці энергіі суперкандэнсатараў, вельмі неабходны новы клас электродных матэрыялаў з спрыяльнай архітэктурай.