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(a)不同扫速下的循环伏安测试。
(b)不同电流密度下的恒流充放电测试。
(c,d)循环性能测试。
图5.HDMPC负极材料性能测试
(a)不同扫速下的循环伏安测试。
(b)电容和扩散控制过程对容量贡献的计算。
(c,d)不同电流密度下的恒流充放电测试曲线和容量。
(e,f)循环性能测试(测试前已预先对HDMPC电化学嵌锂)。
图6.HDMPC||HDMPC锂离子电容器性能测试
(a)锂离子电容器放电过程示意图。
(b)不同扫速下的循环伏安测试。
(c)不同电流密度下的恒流充放电测试。
(d)锂离子电容器的Ragone曲线及与已报道的锂离子电容器性能对比。
(e)锂离子电容器的循环性能测试。
【总结】
研究人员以低成本的生物质废弃物羊骨为前驱体,通过直接热解法制备得到了高缺陷的介孔炭材料。丰富的缺陷及独特的孔结构使得该材料兼具电池-电容的储能特点,无论作为正极和负极材料都表现出了优异的性能。以该材料作为正负极的锂离子电容器具有高的能量密度和功率密度,以及优异的循环稳定性。该工作不仅为多孔炭材料的制备提供了一种低成本、绿色高效的方法,也为高性能锂离子电容器的组装设计提供了新思路。
文献链接:Porouscarbonelectrodeswithbattery-capacitivestoragefeaturesforhighperformanceLi-ioncapacitors(EnergyStorageMaterials,2018,DOI:10.1016/j.ensm.2017.12.012)
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据外媒报道,美国能源部橡树岭国家实验室(theDepartmentofEnergysOakRidgeNationalLaboratory,ORNL)领导的一个团队研发了一种新型集成式方式,以跟踪超薄材料中传输能量的离子,这种做法可以释放离子存储的能量,以实现充电速度更快、使用更持久的设备。多年来,科学家们一直在研究一种称为MXenes的
2012年之后,有一种材料开始得到重视,那就是MXene材料。这是一类具有二维层状结构的金属碳化物和金属氮化物材料,其外形类似于片片相叠的薯片。这种材料可以广泛用于能源和光学等领域,也是储能科学家们感兴趣的一个新兴领域。(来源:微信公众号“微锂电”ID:V-lidian作者:蔡雅倩)MXene材料的化学
前言:研究表明温度对储能器件的性能有重要影响,温度过高造成电解液分解,性能衰退,寿命缩短,温度过高甚至会烧毁器件。另外在实际使用中,多以串并联多个单体的形式组成较大的电池包,内部因较差的散热性能造成热量迅速积累,导致温度迅速升高,引发安全问题。因此研究锂离子电容器的热特性对其未来
【研究背景】当今社会,新能源需求的快速增长促进了能源存储和转换器件快速发展。实现由风能、太阳能、热能、机械能等向便携式电子和传感设备储能转换,被认为是实现自供电系统非常有潜力的途径之一。“摩擦生电”一词大家并不陌生,但是通常以贬义存在。王中林院士及其团队发明的纳米发电机(TENG),
根据最新外媒报道,一组来自圣路易斯华盛顿大学的研究人员发明了一种新型的能量储存装置,它可以承受40多次锤子敲击。与一般的锂离子电池不同,这种超级能量储存装置还是不可燃的。锤子敲击40次后,LED依然亮着在日常生活中,经常会发生手机或笔记本等设备意外跌落摔在地上的事情,这种常见的情况有时
锂离子电容器作为一种新型的储能器件,具有功率密度高、静电容量高和循环寿命比较长的优点,有望在新能源汽车、太阳能、风能等领域得到广泛的应用。其工作原理与锂离子电池、超级电容器有所不同。1、锂离子电池的工作原理锂离子电池是继镉镍、氢镍电池后发展最快的二次电池。锂离子电池的正负极活性物
石墨烯作为21世纪发现的物理、化学性能最为优异的材料,在能量存储、半导体制备、生物医药等领域的应用被寄于厚望。目前的研究热点是石墨烯在能量存储和转换领域的应用,如锂离子电池、超级电容器等。石墨烯在锂离子电池中的应用锂离子电池由索尼公司第一次商业化应用,具有电池容量大、能量密度高、自
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