具有催化多硫化物转化功能的金属耦合氮掺杂碳基正极用于高稳定锂硫电池及其作用机制

来源 :第三届全国新能源与化工新材料学术会议暨全国能量转换与存储材料学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:caikuairen
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超级电容器是介于传统电容器和蓄电池之间的新型储能元件,可以作为动力电源、电子产品的备用电源。超级电容器的核心元件是电极材料。常规多孔碳基超级电容器较低的能量密度是制约超级电容器发展的一个重要瓶颈。本文报道了一种采用模板协同原位氢氧化钾活化策略由稠环芳烃制备超级电容器用多孔类石墨烯材料的方法。所得多孔类石墨烯材料具有大量的短的微孔、适量的中孔和大孔。将多孔类石墨烯材料作为超级电容器的电极,在6 M
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在能源存储领域,超级电容器是一种应用广泛的重要储能器件,目前限制其发展的瓶颈为能量密度低和循环性能不够理想。针对这一问题,当前研究普遍认为,提升电容器的性能,关键在于革新电容器构成材料的微纳米结构。因此,研究拟开发一类新型的具有核-壳结构的纳米级镍钴硫化物以提高电极材料的电化学活性和比表面积。材料合成以模板法为基础,利用多孔二氧化硅包覆的方法改善模板材料的亲水性以利于硅酸镍钴前驱体的生长,在一定水
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通过优化有机电解液成分及改性添加剂促进锂金属/电解质界面SEI膜稳定性,被认为是抑制锂枝晶生长、提升库仑效率的最简便、有效的途径之一。近日,西南石油大学李星博士与美国西北太平洋国家实验室许武博士、张继光博士、郑建明博士等在利用酰亚胺-硼酸盐(Imide-Or thoborate)双盐电解质体系抑制锂枝晶生长、提升锂金属库仑效率方面开展了较系统的研究工作。
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