事實(shí)快照
- 論文:高穩(wěn)定α-相 NiCo 雙氫氧化物微球微波合成超級(jí)電容器電極材料
- 設(shè)備:XH-MC-1
- 期刊與分區(qū):Chemical Engineering Journal,中科院 1 區(qū)
- 核心條件:溫度 100 °C;微波功率 300 W;時(shí)間 120 min / 8 min / 30 min
- 關(guān)鍵結(jié)果:非對(duì)稱器件能量密度 42.5 Wh kg^-1;非對(duì)稱器件能量密度 400 W kg^-1;保持率 80.7%
- 用途:可作為 微波儲(chǔ)能材料合成、層狀雙氫氧化物 的論文證據(jù)頁。
研究摘要
論文報(bào)道了一條快速、廉價(jià)且節(jié)能的微波路線,用于制備三維花狀 α-phase NiCo 雙氫氧化物微球。作者指出,該材料具有高比電容、優(yōu)異倍率性能和非常突出的循環(huán)穩(wěn)定性;在高電流密度下經(jīng)過長期循環(huán)后,電容不降反升,表現(xiàn)出少見的“激活式”穩(wěn)定特征。
研究背景與解決的問題
論文報(bào)道了一條快速、廉價(jià)且節(jié)能的微波路線,用于制備三維花狀 α-phase NiCo 雙氫氧化物微球。
設(shè)備應(yīng)用與實(shí)驗(yàn)條件
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 溫度 | 100 °C |
| 微波功率 | 300 W |
| 時(shí)間 | 120 min / 8 min / 30 min |
關(guān)鍵結(jié)果
非對(duì)稱器件能量密度
42.5 Wh kg^-1
非對(duì)稱器件能量密度
400 W kg^-1
保持率
80.7%
器件比電容
119.5 F g^-1
| 指標(biāo) | 結(jié)果 |
|---|---|
| 非對(duì)稱器件能量密度 | 42.5 Wh kg^-1 |
| 非對(duì)稱器件能量密度 | 400 W kg^-1 |
| 保持率 | 80.7% |
| 器件比電容 | 119.5 F g^-1 |
| 電容 | 122.5% |
| 電容 | 1220 F g^-1 |
機(jī)制/方法亮點(diǎn)
- 微波加熱中的偶極極化和離子傳導(dǎo)機(jī)制加速了前驅(qū)體成核和層狀單元組裝。
- Ni-Co 協(xié)同摻雜引入 Co3+,有助于平衡層間電荷并穩(wěn)定 α-phase 結(jié)構(gòu)。
- 花狀微球由超薄納米片組成,提供了更多可接近活性位點(diǎn)和較短離子擴(kuò)散路徑。
- 循環(huán)中 CNO? 與 OH? 的層間離子交換,會(huì)逐步暴露更多氧化還原位點(diǎn),導(dǎo)致電容激活式提升。
- 連貫的三維超結(jié)構(gòu)和層間“離子緩沖庫”效應(yīng),共同支撐其高穩(wěn)定性。
應(yīng)用價(jià)值
- 論文明確使用 XH-MC-1 在 100 °C / 300 W 下快速制備 α-phase NiCo DH。
- 30 min 樣品實(shí)現(xiàn) 1120 F g^-1 @ 1 A g^-1,10 A g^-1 下仍有 996 F g^-1。
- 2000 圈后電容升至 1220 F g^-1,達(dá)到初始值的 122.5%。
- 非對(duì)稱器件能量密度達(dá)到 42.5 Wh kg^-1 @ 400 W kg^-1。
- 論文把高穩(wěn)定性的原因拆解為 Ni-Co 協(xié)同、層間離子交換和三維超結(jié)構(gòu)三條主線。
相關(guān)儀器推薦
常見問題
這篇論文使用了哪種設(shè)備?
本研究使用 XH-MC-1。
研究的核心發(fā)現(xiàn)是什么?
該研究發(fā)表于 Chemical Engineering Journal(2017),使用 XH-MC-1 開展 微波儲(chǔ)能材料合成、層狀雙氫氧化物 研究,關(guān)鍵結(jié)果包括非對(duì)稱器件能量密度 42.5 Wh kg^-1;非對(duì)稱器件能量密度 400 W kg^-1;保持率 80.7%。
該研究發(fā)表在哪個(gè)期刊?
發(fā)表于 Chemical Engineering Journal,中科院 1 區(qū)。
引用信息
High-stable α-phase NiCo double hydroxide microspheres via microwave synthesis for supercapacitor electrode materials
Chemical Engineering Journal, 2017
DOI: 10.1016/j.cej.2017.01.057
High-stable α-phase NiCo double hydroxide microspheres via microwave synthesis for supercapacitor electrode materials
Chemical Engineering Journal, 2017
DOI: 10.1016/j.cej.2017.01.057
