成果介紹
在可持續(xù)發(fā)展的社會(huì)生活中,可快速充放電的超級電容器將成為重要的先決條件,并可能很快主導(dǎo)世界電力市場。在超級電容器領(lǐng)域中,過渡金屬氧化物電極材料是滿足高能量密度商業(yè)需求的理想候選材料,然而其低的循環(huán)穩(wěn)定性和慢的電荷儲(chǔ)存動(dòng)力學(xué)阻礙了其商業(yè)化的進(jìn)程。因此,我們的研究目標(biāo)致力于解決上述關(guān)鍵科學(xué)問題。我們通過Sr摻雜和Ag負(fù)載,顯著提升了LaMnO3材料的導(dǎo)電性,并進(jìn)一步簡單的水熱法和退火將鈣鈦礦結(jié)構(gòu)的LaMnO3\La0.85Sr0.15MnO3與NiCo2O4復(fù)合形成核殼材料,取得了1560F g-1的最大比電容和63.5Wh kg-1的高能量密度。通過環(huán)保的碳模板浸漬法調(diào)控雙鈣鈦礦La2CoMnO6使其具備多孔空心球型形貌,增加反應(yīng)活性位點(diǎn),最終組裝的非對稱電容器具有2V的寬電位窗口和65.8Wh kg-1的超高能量密度。