诺德股份

中国科学院大连化学物理研究所微型超级电容器研究取得新进展

   2017-03-23 锂电世界0
核心提示:高度集成化、轻量便携化和功能结构一体化电子设备的迅速发展,迫切需要与其配套的新型储能器件。微型超级电容器因其轻量化、体积小、超高功率密度等优势备受关注;其中,发展高性能电极材料是实现高性能微型超级电容器的重要研究方向之一。研究发现,一种或多种杂原子(氮、硼、硫)掺杂石墨烯能够显著提高超级电容器性能;但是,以纳米石墨烯为前躯体,采用自下而上精确制备出厚度均一、大面积的硫掺杂石墨烯薄膜仍面临很大挑战。

    高度集成化、轻量便携化和功能结构一体化电子设备的迅速发展,迫切需要与其配套的新型储能器件。微型超级电容器因其轻量化、体积小、超高功率密度等优势备受关注;其中,发展高性能电极材料是实现高性能微型超级电容器的重要研究方向之一。研究发现,一种或多种杂原子(氮、硼、硫)掺杂石墨烯能够显著提高超级电容器性能;但是,以纳米石墨烯为前躯体,采用自下而上精确制备出厚度均一、大面积的硫掺杂石墨烯薄膜仍面临很大挑战。

    该研究团队利用纳米金薄层的二维纳米限域效应和金催化作用,采用自下而上逐步热解法成功制备出连续、均匀的硫掺杂石墨烯薄膜;以该薄膜为电极,采用微纳加工技术构建微型超级电容器。该电容器具有体积比容量高(582F/cm3),循环稳定性好和功率密度高(1191W/cm3)等优点。机理研究表明,纳米金薄层的存在有利于形成稳定的S-Au键、C-S键,从而实现了纳米石墨烯主体结构完整、硫元素均匀掺杂和薄膜厚度均一。该工作为自下而上法可控制备大面积、连续石墨烯薄膜提供了新思路;也为硫掺杂石墨烯提供了新方法,并证实了硫掺杂能显著提高石墨烯薄膜的电化学性能。
上述工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、辽宁省自然科学基金、国家青年千人计划等项目的资助。

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类锂电技术
推荐图文
推荐锂电技术
点击排行
锂电视界二维码
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  历年杂志  |  会员服务  |  广告服务  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报