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摘要:
锂离子电容器继承了超级电容器高功率性能和锂离子电池高能量密度两者的优点.然而,高电化学性能电极材料的短缺以及正负电极材料动力学的不匹配是构筑高能量/高功率密度锂离子电池遇到的最大挑战.我们通过简单的溶液组装和煅烧法得到了具有核壳结构的Fe3O4@NC复合材料.首先,研究了不同热解温度得到的Fe3O4@NC样品的储锂性能.结构单元纳米化和丰富的微孔使得Fe3O4@NC-700具有大比表面积,同时暴露出更多的活性位点,缩短了离子传输路径,表现出特殊的赝电容行为,从而显著提高了储锂动力学.除此之外,N-掺杂的碳壳提供了较高的电子导电性并保证了在循环测试中的结构完整性.以Fe3O4@NC-700为负极,膨胀石墨烯EGN为正极,1 mol L^-1Li PF6为电解液,组装成锂离子电容器.受益于正负电极相配的动力学以及Fe3O4@NC-700和EGN两者的协同优势,Fe3O4@NC-700//EGN杂化离子电容器获得了较宽的工作电压窗口(1.0–4.5 V),比能量最高可达137 W h kg^-1,比功率最高可达8.2 k W kg^-1,且循环稳定性出色.本工作可为下一代兼具高比能量和高比功率的新型混合能源存储系统的设计提供启示.
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文献信息
篇名 核壳结构Fe3O4@NC复合材料的储锂性能研究及锂离子电容器构建
来源期刊 中国科学:材料科学(英文版) 学科 工学
关键词 锂离子电容器 锂离子电池 电子导电性 储锂性能 超级电容器 FE3O4 高比功率 核壳结构
年,卷(期) zgkxclkxywb_2020,(11) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 2289-2302
页数 14页 分类号 TB33
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锂离子电容器
锂离子电池
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超级电容器
FE3O4
高比功率
核壳结构
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中国科学:材料科学(英文版)
月刊
2095-8226
10-1236/TB
北京市东环城根北街16号科学中国材料编委
82-556
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