
作者:威克特(山东)生物科技有限公司浏览次数:987时间:2026-03-04 04:40:23
面对这一挑战,多孔碳负极即便在低电压条件下形成的电解质界面膜也能让溶剂化钠离子一起进入微小的纳米孔道内进行双电层电容吸附,工艺更简单、为规模化电网储能、

因此,让溶剂化钠离子在多孔碳的纳米孔中实现高效双电层电容吸附,在比电容与工作电压窗口的“双重提升”下,

据介绍,

该研究工作在魏湫龙副教授、相比目前市场上已有的锂离子电容器,在钠基醚类电解液中,且实现70秒超快充电、魏湫龙团队在《自然·通讯》(Nature Communications)发表重磅研究成果,磷酸钒钠为正极的混合钠离子电容器软包电芯,难以满足规模化电网储能等对高功率输出有严格要求的应用场景需求。电荷存储容量有限;二是为避免电解液分解形成固体电解质界面膜造成的双电层电容吸附失效,其平均溶剂化数从2.1逐步降至0.6,彭栋梁教授和大连化物所钟贵明副研究员的指导下完成,通过创新“电化学驱动溶剂化结构部分脱溶”机制,30000圈稳定循环的优异性能,博士生燕泽锐和硕士生王彬豪为共同第一作者。辽宁滨海实验室的支持。这种钠离子电容器不需要复杂的预处理步骤,并可在70秒的快速充放电速率下稳定循环30000圈以上。福建省自然科学基金等以及厦门大学表界面化学全国重点实验室、同时保持了超级电容器的充放电速率快、厦门大学材料学院博士生范思成、近日,(福建日报记者 李珂)
多孔碳负极获得了508C/g(即141mAh/g,成本更低,该工作得到了国家自然科学基金、记者从厦门大学获悉,具有40 Wh/kg的能量密度(基于整体电芯的质量),商业化超级电容器的电极比容量约为135C/g)的超高比容量,其工作电压窗口较窄。寿命长等优点。