
超级电容器电极材料
作为当前储能研究的热点,超级电容器一般具有以下优点:1.快速充放电特性2.高功率密度3.优异的循环特性
然而,它的不足完全限制了它的实际应用——能量密度很低。目前,商用超级电容器可提供 10WhKg-1,而容量密度高达 18,010WhKg-1 的锂离子电池。因此,如何提高超级电容器的能量密度被称为超级电容器研究领域亟待解决的首要问题。学术界致力于通过开发新的电极材料、电解质和原始器件设计方案来实现这一问题的突破。
要通过更好的电极材料在超级电容器性能上取得重大进展(同时需要价格低廉且环保),需要对电荷存储机制、离子和电子传输路径有一个全面而深远的认识和电化学活性位点。意识。因此,纳米材料因其可控的离子扩散距离和电化学活性位点数量的扩大而成为研究热点。
根据储能机制的不同,超级电容器可分为:双电层电容器EDLc、赝电容器。 EDLc 通过物理方法存储电荷——电解质-电极-材料界面处的可逆离子吸附。另一方面,赝电容器以化学方式存储电荷——氧化还原反应发生在电极表面(几纳米深)。 EDLc的电极材料通常为碳材料,包括活性炭、碳纳米管、石墨烯等。而赝电容器的电极材料包括:金属氧化物(Ruo2、Mno2、coox、nio、Fe2o3)、导电聚合物(PPy、帕尼,佩多)。

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