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典型文献
高性能超级电容器用N/S共掺杂多孔炭纳米片电极材料
文献摘要:
如何采用无酸工艺合成高性能超级电容器(SCs)用多孔炭纳米片电极材料是一个大的挑战.本文报道了一种简便且无酸的由煤焦油沥青(CTP)构建N/S共掺杂相互连接的多孔炭纳米片(NS-IPCNs)的新方法.制备的NS-IPCN800具有相互连接的三维结构,这些三维结构由含有大量分级孔的二维炭纳米片组成.其中,丰富的微孔增加了离子吸附所需的活性位点,而短的中孔为离子传输提供了通道.此外,相互连接的三维结构为电子的快速传递提供了通道;掺杂的杂原子为NS-IPCNs电极提供了额外的赝电容.受益于这些优点,NS-IPCN800电极在6 mol L?1 KOH电解液中,在0.05 A g?1电流密度下的比电容达302 F g?1.另外,NS-IPCN800电容器在功率密度为25.98 W kg?1下其能量密度达9.71 Wh kg?1.更重要的是,NS-IPCN800电容器在10000次循环充放电后电容保持率为94.2%,表现出优异的循环稳定性.这项工作为由CTP构建高性能储能装置用NS-IPCNs开辟了一种危害较小的策略.
文献关键词:
煤焦油沥青;N/S共掺杂相互连接的多孔炭纳米片;分级孔;超级电容器
作者姓名:
魏雨晨;周健;杨磊;顾敬;陈志鹏;何孝军
作者机构:
安徽工业大学 化学化工学院, 煤炭清洁转化与高价值利用安徽省重点实验室,冶金减排与资源循环利用教育部重点实验室, 安徽 马鞍山 243002
引用格式:
[1]魏雨晨;周健;杨磊;顾敬;陈志鹏;何孝军-.高性能超级电容器用N/S共掺杂多孔炭纳米片电极材料)[J].新型炭材料(中英文),2022(04):707-715
A类:
炭纳米片,IPCNs,IPCN800
B类:
超级电容器,器用,共掺杂,多孔炭,电极材料,无酸,工艺合成,SCs,煤焦油沥青,CTP,相互连接,NS,三维结构,分级孔,微孔,离子吸附,活性位点,离子传输,杂原子,赝电容,KOH,电解液,电流密度,比电容,功率密度,能量密度,Wh,循环充放电,保持率,循环稳定性,储能装置
AB值:
0.227763
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