钴掺杂碱式氯化镍的合成及其在超级电容器中的应用文献综述

 2021-10-27 21:57:56

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文 献 综 述1. 超级电容器1.1 概述 现代社会对可再生能源的需求正面临前所未有的增长导致高效的能量存储设备引起了社会各界的广泛关注,人类必须把握经济增长,环境保护和能源供给之间的平衡。

超级电容器,由于以下原因而成为一种先进的现代储能装置:(1)超高功率密度,一般是普通二次电池的10~100倍;(2)快速充放电速率;(3)绿色环保;(4)长循环寿命,一般是普通二次电池的几百倍;(5)安全可靠;(6)工作温度范围广。

[1-3]但是,当前主要基于活性炭材料的商业超级电容器通常具有低能量密度的通病。

基于这种电荷存储机制的超级电容器通常具有有限的能量密度(小于10 Wh kg-1)。

解决这个问题主要有两个突破口,一是提高电压窗口V,一是提高容量C。

由于在实际应用中能量密度是非常重要的因素,因此已经科研人员进行了很多努力来开发具有更高能量密度的电极材料。

在过去的几十年中,包括碳质材料,导电聚合物和过渡金属氧化物在内的各种电极材料已得到广泛开发,以获得优异的性能。

然而,含碳材料通常具有较差的能量密度,不能满足现代电子设备的需求。

[4]导电聚合物的长期充放电循环性能较差,导致超级电容器循环性能较差。

[5,6]另一方面,过渡金属氧化物的低电导率和不令人满意的速率能力限制了它们的广泛商业化。

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