點擊數:29482016-06-02 11:07:24 來源: 電力金具|鐵附件|電力鐵附件|生產廠家——邯鄲市永年區中原電力金具配件廠
作為電化學儲能器件,超級電容器主要依賴于對高比表面積電極里電解液中離子的吸附。說的好簡單的樣子!
過去十年以來,得益于電極材料納米化創造的機會,超級電容器的儲能效果得到大幅提升。在具有亞納米孔隙結構的多孔碳材料領域,離子的去溶劑化造就了令人驚訝的高容量。在氧化物材料領域,氧化物依靠表面氧化還原反應儲存電荷,產生贗電容效應。理解這些材料中的電荷儲存物理機理,對于超級電容器的進一步發展具有至關重要的作用。
圖1. 過去十年以來超級電容器電極/電解液界面的演變
圖2. 多孔碳結構舉例
圖3. 電場作用下,離子在納米孔的去溶劑化行為
有鑒于此,Salanne等人綜述了高效儲能超級電容器領域的最新機理研究進展,包括原位實驗和先進模擬技術,幫助大家更好地理解碳基和氧化物基超級電容器的電荷儲存機理。另外,文章還對超級電容器領域的平瓶頸問題和解決方案進行了討論。
圖4. 超級電容器的電荷動力學
圖5. 納米復合超級電容器器件
參考文獻:
M. Salanne, P. Simon et al. Efficientstorage mechanisms for building better supercapacitors. Nature Energy, 2016.
DOI:10.1038/nenergy.2016.70

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