
联系人: 吉林大学
所在地:吉林 长春市
在可持续发展的社会生活中,可快速充放电的超级电容器将成为重要的先决条件,并司能很快主导世界电力市场。在超级电容器领域中,过渡金属氧化物电极材料是满足高能量密度商业需求的理想候选材料,然而其低的循环稳定性和慢的电荷储存动力学阻碍了其商业化的进程。因此,我们的研究目标致力于解决上述关键科学问题。我扪通过Sr撐杂和Ag负载,显著提升了LaMnOs材料的导电性,并进一步简单的水热法和退火将钙钛矿结构的LaMn03Lao.85Sn),i5Mn03与NiCo2O4复合形成核売材料,取得了1560F g4的最大比电容和63.5Wh kg4的高能量密度。通过环保的碳模板浸溃法调控双钙钛矿La2CoM-nCk使其具备多孔空心球型形貌,增加反应活性位点,最终组装的非对称电容器具有2V的宽电位窗口和65.8Wh kg1的超高能量密度。
龙岩市科技创新服务平台
福建省龙岩市龙岩大道1号市行政办公中心
联系方式:0597-2601001,400-649-1633