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1纳米管状硬碳作为负极材料构建高性能钠离子混合电容器(英文)显示文摘由于具有良好的能量和功率特性,以及钠资源丰富和成本低,钠离子混合电容器(SIHCs)在大规模储能应用中受到了广泛的关注.然而,负极材料缓慢的动力学严重限制了SIHC器件的整体电化学性能.本文报道了一种纳米管状硬碳(NTHC)负极材料用于制作高性能SIHC,这种材料是通过高温碳化(1150℃)聚苯胺(PANI)得到的.结果显示,NTHC作为钠离子半电池负极,在0.05 A g^(-1)下具有高的可逆容量(419.5 mA h g^(-1))和优异的倍率性能.利用HCNT作为负极和高容量活性炭(APDC)作为正极组装的SIHC器件在2850 W kg^(-1)的功率密度下表现出的能量密度高达133.0W h kg^(-1),当功率密度高达14250 W kg^(-1)条件下器件能量密度仍然保持100.9 W h kg^(-1);在1.5-3.5V的电位范围内,器件展现出良好的循环稳定性,在2 A g^(-1)条件下循环12000次后其容量保持率高达82.5%.丁永强 杨兵军 陈江涛 张莉 栗军帅 李亚丽 阎兴斌 2018Science China Materials2018,61,2:0
2掺杂对混合锰源合成锰酸锂正极材料的影响显示文摘以电解二氧化锰及自带掺杂元素的四氧化三锰为混合锰源,采用高温固相法合成锰酸锂材料,通过XRD、SEM和扣电测试等方法表征材料的结构、形貌和电化学性能。研究发现,此方法合成的单晶锰酸锂材料,形貌呈类球型,(111)面面积较小,能有效抑制锰溶解的发生。通过掺杂改性,更好地稳定了材料晶体结构,有效抑制了Jahn-Teller畸变,从而得到电化学性能优异的单晶锰酸锂材料。当掺杂质量分数为0.5%LiF、0.1%Al_(2)O_(3)时,0.1 C首次放电比容量为106.11 mAh/g,首次效率可达98.07%,常温1 C循环200次容量保持率为95.94%。王正伟 李娜 朱华君 王永琛 2023电源技术2023,47,8:0
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