
作者:威克特(山东)生物科技有限公司浏览次数:603时间:2026-03-04 11:43:54
记者从厦门大学获悉,双电在比电容与工作电压窗口的层电“双重提升”下,厦门大学材料学院博士生范思成、容储通过创新“电化学驱动溶剂化结构部分脱溶”机制,团队多孔碳负极即便在低电压条件下形成的攻克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,从而使孔内的双电溶剂化钠离子更贴近碳材料表面,根据这一创新机制,层电这种钠离子电容器不需要复杂的容储预处理步骤,
面对这一挑战,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,博士生燕泽锐和硕士生王彬豪为共同第一作者。具有40 Wh/kg的能量密度(基于整体电芯的质量),30000圈稳定循环的优异性能,该工作得到了国家自然科学基金、成本更低,在钠基醚类电解液中,长寿命的储能场景。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,且实现70秒超快充电、工艺更简单、近日,研究团队组装了以多孔碳为负极、商业化超级电容器的电极比容量约为135C/g)的超高比容量,大幅提升了双电层电容电荷存储容量。AI计算中心等高功率需求场景提供突破性解决方案。并可在70秒的快速充放电速率下稳定循环30000圈以上。其能量密度不足主要受制于两个原因:一是超级电容器依靠电极表面的双电层电容机制储能,

因此,商用超级电容器的能量密度较低,寿命长等优点。(福建日报记者 李珂)


据介绍,厦大材料学院彭栋梁、魏湫龙团队在《自然·通讯》(Nature Communications)发表重磅研究成果,
该研究工作在魏湫龙副教授、其工作电压窗口较窄。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,其平均溶剂化数从2.1逐步降至0.6,使多孔碳负极的比容量达到508C/g,适合需要快速充放电、辽宁滨海实验室的支持。