其中,纤维状超级电容器 (FSCs) 由于具有轻质柔性、可编织性好、快速充放电、长循环寿命、高安全稳定等优势,成为核心供电材料之一。然而,传统纤维存在电活性位点少、界面耦合弱、结构稳定性差等问题,导致电荷动力学传递慢、离子吸附能垒高、法拉第电容存储受阻,造成器件能量密度低和可穿戴供电难的挑战。 近日,浙江理工...
纤维状柔性超级电容器的电容性能受到多种因素的影响,包括电极材料的种类、电解质的性质、器件的结构等。一般来说,采用具有高比表面积、高导电性和良好稳定性的电极材料,以及优化电解质配方和器件结构,可以有效提较高级电容器的电容性能。在实际应用中,纤维状柔性超级电容器...
其中,纤维状超级电容器 (FSCs) 由于具有轻质柔性、可编织性好、快速充放电、长循环寿命、高安全稳定等优势,成为核心供电材料之一。然而,传统纤维存在电活性位点少、界面耦合弱、结构稳定性差等问题,导致电荷动力学传递慢、离子吸附能垒高、法拉第电容存储受阻,造成器件能量密度低和可穿戴供电难的挑战。 近日,浙江理工...
此外,固态FSCs具有较高的能量密度(57.9 mWh cm-3)、良好的电容(1157 F cm-3)、较长的寿命周期(40000次循环后电容保留率为82.3%),可实现实际的能源供应应用(为灯、手表和玩具车供电)。 图文简介 (a)多尺度点-线-片结构设计概念示意图。(b)NCDs-Ti3c2tx /SNFs纤维的微流控制造及其相应的结构优势。(c)NC...
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在一维纤维基底上合理设计高电化学活性材料,形成层叠集成杂化结构,是改善纤维状超级电容器有限的圆柱空间和体积能量密度的有效技术。本文通过控制组成和形貌,在1D MXene-carbon纤维(Co-N/C@MX/CF)上制备了由垂直排列互联的介孔Co-N/C叶状结构组成的三维负极。同时,通过电沉积法在Co-N/C@MX/CF (Mo-NiCo-LDH@...
微型超级电容器具有体积比功率密度高、充放电速率快、寿命长的特点,凭借其在体积和形状上的机械柔性,有望成为便携可穿戴电子设备中的储能器件。纤维状超级电容器是此类器件的代表之一——这种纤维状超级电容器由于结合了纤维状材料体积小、柔性好、可编织的优势,...
纤维型超级电容器(FSCs)已成为未来可穿戴纺织电子技术和元宇宙技术的重要战略柔性储能材料之一。在这里,我们通过 微流控 制造,开发了基于 氮掺杂碳点 -Ti3c2tx /丝纳米纤维(NCDs-Ti3C2Tx/SNFs)杂化的多时尚点-线-片 异质结构超纤维 的高性能FSCs。由于NCDs-Ti3C2Tx/SNFs ...
纤维型超级电容器(FSCs)已成为未来可穿戴纺织电子技术和元宇宙技术的重要战略柔性储能材料之一。在这里,我们通过微流控制造,开发了基于氮掺杂碳点-Ti3c2tx /丝纳米纤维(NCDs-Ti3C2Tx/SNFs)杂化的多尺度点-线-片异质结构超纤维的高性能FSCs。由于NCDs-Ti3C2Tx/SNFs层间距增大,多孔通道丰富,H+离子输运动力学加快,...
近日,浙江理工大学武观研究员团队提出了高熵掺杂新策略,从设计纤维电极有序微结构和高电化学活性入手,以强化界面法拉第电荷转移、离子传质、赝电容存储为目标,构筑了高熵掺杂金属氧化物@石墨烯复合纤维 (HE-MO@GF) 材料,用于高能量密度可穿戴超级电容器研究。该研究成果于近日发表在国际材料顶级期刊《Advanced Materials...