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摘要:
与传统能量存储设备相比,超级电容器因具备比电容高、充放电快、绿色环保并且循环稳定性能优异等优点,在移动通信、电动汽车、国防和航空航天领域具有广阔的应用前景,已成为世界范围内的研究焦点.其中,超级电容器的电极材料是其性能的决定因素,常见的超级电容器电极材料包括碳材料、过渡金属氧化物和导电聚合物等.不同的电极材料的电荷储存机理不同,过渡金属氧化物具有典型的赝电容行为,依赖可逆的氧化还原反应和化学吸附/脱附过程来储存电荷,理论比电容高.然而,过渡金属氧化物同时存在导电性能差,循环稳定性不佳的缺点.碳材料主要表现双电层电容特性,依靠材料表面和电解质离子间的可逆物理吸附/脱附过程储存电荷,具有优异的倍率性能,符合实际生产和应用中对于超级电容器器件高寿命的要求,但其自身比电容相对较低.与单一属性的材料相比,复合材料往往表现出更加优异的电化学性能,大量的研究表明,过渡金属氧化物与碳材料的复合是解决上述问题的有效途径.碳材料因具有来源丰富、价格低廉、质量轻盈、比表面积高以及热稳定性好与电化学性能稳定等优点,日益受到重视,是构建赝电容电容器电极的首选基底材料.碳材料结构多样,近年来,零维的碳量子点、碳球,一维的碳纳米管、碳纳米纤维,二维的石墨烯、氧化石墨烯,三维的石墨烯泡沫、碳泡沫/海绵等均被成功地用于构建碳基复合电极材料,并取得了丰硕的成果.零维碳纳米材料具有高比表面积,提供了调节多孔性的灵活度,可以获得适合各自电解质溶液的最优化条件.一维碳纳米结构一般具有高长宽比和良好的电子传输性能,可以促进超级电容器电极的电荷转移.二维碳纳米结构具有比表面积大与导电性高、力学性能优良等特点,具备潜在赝电容行为,并且能增强超级电容器电极间的充放电反应动力学.利用三维导电材料作为模板,沉淀赝电容材料,可以构建高性能超级电容器电极.本文概述了不同维度碳材料负载过渡金属氧化物作为赝电容的电极材料及其电容性能,并对电极材料储能方面存在的不足和未来的研究方向做出了总结和展望,以期为制备性能优良、环境友好和高寿命的超级电容器提供参考.
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基于碳材料的超级电容器电极材料的研究
超级电容器
能量存储机理
碳基材料
电极材料
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 纳米碳材料负载过渡金属氧化物用作超级电容器电极材料
来源期刊 材料导报 学科 工学
关键词 纳米碳材料 过渡金属氧化物 赝电容 超级电容器
年,卷(期) 2019,(1) 所属期刊栏目 材料与可持续发展(一)——面向洁净能源的先进材料
研究方向 页码范围 103-109
页数 7页 分类号 TB383|TM53
字数 语种 中文
DOI 10.11896/cldb.201901011
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘敏敏 同济大学材料科学与工程学院先进土木工程材料教育部重点实验室 4 56 3.0 4.0
10 蔡超 同济大学材料科学与工程学院先进土木工程材料教育部重点实验室 1 9 1.0 1.0
11 张志杰 同济大学材料科学与工程学院先进土木工程材料教育部重点实验室 8 199 3.0 8.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
纳米碳材料
过渡金属氧化物
赝电容
超级电容器
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
材料导报
半月刊
1005-023X
50-1078/TB
大16开
重庆市渝北区洪湖西路18号
78-93
1987
chi
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16557
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86
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145687
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