2023年7月19日 · 进一步利用该复合材料作为阳极,自制活性炭作为阴极,构建出一种新型钠离子电容器。 研究证实,该钠离子电容器工作电压可达4.0 V,可输出140.75 Wh·kg -1 的最高大能量密度和12.43 kW·kg -1 的最高高功率密度。
2023年11月17日 · 该综述可以为修饰纳米氮化钒并优化其作为潜在的下一代阳极材料超级电容器的性能提供更多选择。 The extremely high theoretical capacity, electronic conductivity, and wide voltage range endow vanadium nitride good electrochemical performance, while there are still great difficulties in fabricating vanadium nitride in nanoscale with dramatically improved energy
2021年4月27日 · " 电池-超级电容混合 (BSH)" 的出现将电化学电容器的能量密度推向了一个新的水平。其中,钾离子电容器 (PICs) 结合了电池式阳极和电容式阴极的优点,具有成本低
2020年1月3日 · 在众多影响超级电容器的因素中,电极材料对其整体性能起到决定性作用。综述了超级电容器用电极材料,如碳基材料、导电聚合物、金属氧化物和氢氧化物、金属硫化物的储能机理及其研究进展。
PICs结合了电池式阳极和电容式阴极的优点,具有成本低、能量密度高、功率密度高、循环寿命长等优点。 然而,在PICs中一直存在正负极比容量和动力学不匹配的问题。
2022年11月8日 · 系统优化了以异形极板为基础的快车速制备铝电解电容器用阳极箔用腐蚀箔制备工艺以及新型粉层烧结箔制备工艺,形成了系列新型电容器用阳极箔制备技术,为电容器领域比容提升、生产效率提供技术支撑。
2023年7月28日 · LMC 是一种新型电容器件,消除了传统 LIC 的预锂化过程,允许大规模实际生产,并为使用锂金属阳极探索多功能阴极化学物质提供了令人兴奋的途径。 EN
2023年11月1日 · 锂离子电容器作为一种新型非对称电容器,在电极材料上结合使用了锂离子电池的负极材料和超级电容 器的正极材料,具有比锂离子电池更高的功率密度和更长的循环次数,比超级电容器更高的能量密度,
2023年2月1日 · 最高近发表在《ACS应用材料与界面》杂志上的一项研究开发了一种新材料,解决了铌基氧化物阳极的一些难题。 这种材料被称为超薄碳限制的具有富氧空位的
2016年2月12日 · 非对称超级电容器(ASC)在便携式电子产品和混合动力汽车中作为替代电源具有广阔的前景。 迄今为止,用于ASC的阳极和阴极材料的开发之间的不平衡仍然是一个关键问题,这使得高性能阳极的开发成为重要的研究方向。