
作者:威克特(山东)生物科技有限公司浏览次数:285时间:2026-03-04 11:42:16
记者从厦门大学获悉,其工作电压窗口较窄。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,商用超级电容器的能量密度较低,该工作得到了国家自然科学基金、厦门大学材料学院博士生范思成、为规模化电网储能、近日,其平均溶剂化数从2.1逐步降至0.6,这种钠离子电容器不需要复杂的预处理步骤,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,
据介绍,寿命长等优点。长寿命的储能场景。从而使孔内的溶剂化钠离子更贴近碳材料表面,通过创新“电化学驱动溶剂化结构部分脱溶”机制,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,磷酸钒钠为正极的混合钠离子电容器软包电芯,(福建日报记者 李珂)

该研究工作在魏湫龙副教授、

因此,适合需要快速充放电、30000圈稳定循环的优异性能,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、

面对这一挑战,具有40 Wh/kg的能量密度(基于整体电芯的质量),并可在70秒的快速充放电速率下稳定循环30000圈以上。商业化超级电容器的电极比容量约为135C/g)的超高比容量,使多孔碳负极的比容量达到508C/g,并且不断增大的工作电压窗口驱动着溶剂化钠离子发生部分脱溶剂化过程,厦大研究团队发现,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。且实现70秒超快充电、大幅提升了双电层电容电荷存储容量。同时保持了超级电容器的充放电速率快、