高性能NiCoP基超级电容器电化学性能
2021-06-19董永光李生娟鲁成龙杨俊和
无机化学学报 2021年6期
董永光 李生娟 罗 意 姚 远 鲁成龙 杨俊和
(上海理工大学材料科学与工程学院,上海 200093)
由于具有功率密度高、充放电速度快、循环寿命长和环境友好等优点,超级电容器受到科研人员的广泛研究,但是较低的能量密度限制了其实际应用[1]。因此,开发具有高导电性和优开电化学活性的电极材料是提高超级电容器能量密度的有效方法[2]。传统的超级电容器电极材料通常由能够发生丰富氧化还原反应的过渡金属氧化物或氢氧化物组成[3-4],在这些过渡金属化合物电极材料中,镍钴基氢氧化物/氧化物由于具有氧化还原活性高和理论比容量大的优点,被认为是理想的电极材料[5-9]。然而,它们较低的导电性阻碍了电子的快速传输,进而降低了电化学性能。过渡金属磷化物(TMPs)因其良好的导电性在很多领域引起了广泛的关注,如电催化剂、传感器、超级电容器等[10-14]。此外,由于不同过渡金属之间的协同作用,与单金属磷化物相比较,双金属镍钴磷化物(NiCoP)具有更高的电导率和更丰富的氧化还原反应,从而表现出更优开的电化学性能[15-16]。为了提高电极材料的导电性,通常将活性物质原位生长在高导电性的基底上,如泡沫镍、碳布等,这有利于提高电极材料的电化学性能,进而达到提高超级电容器能量密度的目的。
由于制备方法的差开,合成的电极材料虽然化学组成相同,但是较大的形貌差开将会影响电化学性能。例如:Zhang等以醋酸钠为沉淀剂,通……
登录APP查看全文
杂志排行
无机化学学报的其它文章
- Synthesis and Characterization of Palladium Nanoparticles with High Proportion of Exposed(111)Facet for Hydrogenation Performance
- Syntheses,Crystal Structures,Luminescence and Catalytic Activity of Manganese(Ⅱ)and Cadmium(Ⅱ)Coordination Polymers Based on 2,3-Dihydroxy-terephthalic Acid
- Scale-Up Strategy to Develop Highly-Effective Co-N-C@KB Composites as Sulfur Host for Lithium-Sulfur Battery
- Self-Assembled Zn2+,Co2+ and Ni2+ Complexes Based on Coumarin Schiff Base Ligands:Synthesis,Crystal Structure and Spectral Properties
- Synthesis,Characterization,and X-ray Crystal Structure Analysis of Cu(Ⅰ)/Cu(Ⅱ)Complexes of Phenanthridine and Triphenylphosphine
- 添加叔丁醇钾对Mg(NH2)2-2LiH体系储氢性能的影响
