杂化微型超级电容器,因结合微型电池的高能量密度和微型超级电容器的高功率密度的优点,是一种新型的微型电化学储能器件。相对于金属锂,钠资源丰富、成本低廉、且钠的电化学性能与锂相似,因此,开发出钠离子微型储能器件具有重要的应用前景。 最近,该团队以海胆状的钛酸钠为电池型的负极、多孔活化石墨烯为电容型的正极,结合高压离子液体凝胶电解液,成功构建了柔性化平面钠离子微型超级电容器。...
杂化微型超级电容器,因结合微型电池的高能量密度和微型超级电容器的高功率密度的优点,是一种新型的微型电化学储能器件。相对于金属锂,钠资源丰富、成本低廉、且钠的电化学性能与锂相似,因此,开发出钠离子微型储能器件具有重要的应用前景。 最近,该团队以海胆状的钛酸钠为电池型的负极、多孔活化石墨烯为电容型的正极,结合高压离子液体凝胶电解液,成功构建了柔性化平面钠离子微型超级电容器。...
在此基础上,将氮化钒/石墨烯复合材料作为负极,将前期自行研发的高比表面积多孔炭作为正极,组装出了兼具高能量密度和高功率密度的锂离子混合超级电容器。该器件工作电位窗口可达4 V,能量密度高达162 Wh/kg,且具有良好的循环稳定性,展示了良好的商业应用前景,为设计和研发高比能超级电容器提供了新的思路和方法。该研究工作近期在线发表在Advanced Functional Materials上。...
为适应柔性、可穿戴、可植入微电子的快速发展,需要发展具有高性能、机械稳定性和高兼容集成度的微型储能器件。微型超级电容器由于超高的功率密度、快速的充放电速率和长寿命,在微电子领域有着重要的发展潜力。然而,微型超级电容器仍存在能量密度较低和电位窗口较窄等问题。杂化金属离子微型超级电容器同时结合了电池型负极和超级电容型正极的优点,可同时实现高能量密度和高功率密度。...
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