2020年能源材料论文精选(二):超级电容器

《无机材料学报》2020年能源材料论文精选按照研究内容可分为金属离子电池、超级电容器、燃料电池、热电材料和太阳能电池等各个方向。各位专家可以按照需要浏览下载感兴趣的文章。

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1. 细菌纤维素基纳米生物材料在储能领域的应用
马丽娜,石川,赵宁,毕志杰,郭向欣,黄玉东
无机材料学报    2020, 35 (2): 145-157.   DOI: 10.15541/jim20190108 CSRT: 32189.14.10.15541/jim20190108
摘要991)   HTML33)    PDF(pc) (11992KB)(1697)    收藏

细菌纤维素(Bacterial Cellulose, BC)是由微生物发酵获得的具有纳米尺寸的聚合物生物材料, 具有比表面积大、机械强度高、持水能力强、化学稳定性好及环境友好等特质, 可用于制备三维纳米碳材料的前驱体或支撑其他功能材料的柔性骨架。本文介绍了基于BC制备的各种碳纳米纤维(Carbon Nanofiber, CNF)及其复合材料, 包括掺杂CNF、CNF/金属氧化物、CNF/导电聚合物等材料。描述了这些材料在超级电容器中的应用, 关注BC用于可弯曲电极的设计和制备; 进一步阐述了当前BC应用于能源存储领域所面临的挑战和机遇, 并对其未来发展包括在高性能二次电池方面的应用等进行了展望。

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2. 新型多功能无机/有机复合薄膜的制备及电化学性能研究
陈钧,马培华,张诚,劳伦·鲁尔曼,吕耀康
无机材料学报    2020, 35 (2): 217-223.   DOI: 10.15541/jim20190157 CSRT: 32189.14.10.15541/jim20190157
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将铈钛氧簇[Ti8O7(HOEt)(OEt)21Ce]和PEDOT低聚物的混合溶液通过滴涂-二次聚合成膜制得一种表面具有特殊纳米沟壑结构的无机/有机复合薄膜PEDOT:Ce@TiO2。PEDOT:Ce@TiO2具有很强的疏水性和对乙腈溶液较好的润湿性, 能用作阴极电致变色材料和超级电容器电极材料。PEDOT:Ce@TiO2展现出较PEDOT薄膜更优良的电化学性能, 在电流密度为1 A/g时, PEDOT:Ce@TiO2的质量比电容为71.2 F/g, 是相同条件下PEDOT薄膜的质量比电容的1.7倍。采用PEDOT:Ce@TiO2进一步组装了全固态电致变色超级电容器原型器件, 当充电完成时器件的变色区域呈现墨绿色, 当放电完成时器件的变色区域呈现亮黄色。

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3. 不同横向尺寸单层Ti3C2Tx纳米片的制备及其电化学性能研究
马亚楠, 刘宇飞, 余晨旭, 张传坤, 罗时军, 高义华
无机材料学报    2020, 35 (1): 93-98.   DOI: 10.15541/jim20190088 CSRT: 32189.14.10.15541/jim20190088
摘要1100)   HTML44)    PDF(pc) (5811KB)(1496)    收藏

近年来, 一种新型二维过渡金属碳化物及氮化物(MXene)凭借大的比表面积、良好的亲水性、金属导电性等物理化学性质而广受关注。通过LiF和HCl刻蚀Ti3AlC2的Al层, 改变机械剥离强度和方式, 以及离心速率和时间, 可控制备出平均横向尺寸为625 和2562 nm的单层Ti3C2Tx型MXene。借助扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)和X射线衍射仪(XRD)对二维Ti3C2Tx进行形貌、结构和成分的表征。使用电化学工作站表征Ti3C2Tx的电化学性能。结果表明: 小片层Ti3C2Tx(625 nm)的质量比电容高达561.9 F/g, 远高于文献报道的石墨烯、碳纳米管和二氧化锰等电极材料; Ti3C2Tx电极在循环测试10 4次后, 其比电容仍保持初始96%的容量。

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被引次数: CSCD(1)
4. 同步氨化/碳化法制备MXene/C平面多孔复合电极
张天宇, 崔聪, 程仁飞, 胡敏敏, 王晓辉
无机材料学报    2020, 35 (1): 112-118.   DOI: 10.15541/jim20190298 CSRT: 32189.14.10.15541/jim20190298
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MXene是一种新型二维过渡金属碳/氮化物, 具有优异电化学性能的赝电容型超级电容器电极材料。本研究尝试用同步氨化/碳化制备MXene平面多孔电极。以滤纸为多孔平面模板, 通过浸渍-烘干的手段把MXene固定在滤纸的纤维上, 然后在氨气的气氛中热处理, 得到了MXene/C平面多孔复合电极。分析结果表明: MXene纳米片均匀包覆在由滤纸碳化形成的碳纤维上。当浸渍5次时, 在2 mV/s的扫速下测试, 制备出的复合电极的面积比电容达到403 mF/cm 2。在电流密度为10 mA/cm 2下进行恒流充放电循环测试2500次后, 比电容仍然与初始电容几乎相同, 表现出良好的倍率性能和循环稳定性。在不使用高分子粘合剂和金属集流体的情况下, 同步氨化/碳化法制备出的MXene/C平面多孔复合电极表现出优良的电化学性能。

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5. 二氧化锰形貌对Ti3C2Tx@MnO2复合材料电化学性能的影响
李学林, 朱建锋, 焦宇鸿, 黄家璇, 赵倩楠
无机材料学报    2020, 35 (1): 119-125.   DOI: 10.15541/jim20190309 CSRT: 32189.14.10.15541/jim20190309
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以聚多巴胺(PDA)修饰的Ti3C2Tx为基体, 高锰酸钾(KMnO4)为锰源, 十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和聚乙二醇(PEG)为表面活性剂, 采用液相共沉淀法及水热法, 制备出四种不同形貌的Ti3C2Tx@MnO2复合材料。通过FE-SEM、XRD、Raman、FT-IR、BET及电化学测试, 系统研究了纳米碎片状(δ-MnO2)、米粒状(α-MnO2)、纳米花球状(α-MnO2)以及纳米线状二氧化锰(α-MnO2)对Ti3C2Tx物相结构、电化学活性和电荷存储机理的影响。结果表明: 纳米线状MnO2复合改性的Ti3C2Tx比表面积最大、电荷转移阻抗最小且循环稳定性最优, 在扫描速率为2 mV?s -1时的比容量达340.9 F?g -1, 比使用CTAB时高出近2.5倍。

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6. 碳化钛/椴木多孔碳复合材料用于超级电容器性能的研究
李腾飞, 黄璐君, 闫旭东, 刘庆雷, 顾佳俊
无机材料学报    2020, 35 (1): 126-130.   DOI: 10.15541/jim20190267 CSRT: 32189.14.10.15541/jim20190267
摘要985)   HTML32)    PDF(pc) (5298KB)(1167)    收藏

碳化钛作为一种新兴的层状二维材料具有一些独特的物理化学性质, 近年来引起了科研工作者广泛的注意。它是由化学选择性刻蚀的方法获得, 在电化学如锂电池, 超级电容器等领域展现出极好的应用前景。目前研究中碳化钛的电极往往活性物质负载量较低, 导致面容量不佳, 从而限制了其在大规模生产中的应用。本工作受自然界中椴木结构的启发, 利用其多孔道、孔道弯曲度低、导电性好、低价环保等特点, 将碳化钛与椴木活性炭复合, 获得了一种具有高面电容且稳定的超级电容器, 该电容器在2 mV/s的扫速下具有1983 mF/cm 2的面容量, 同时活性材料负载量可以达到17.9 mg/cm 2。本研究为后续利用自然界构型材料与功能材料的复合提供了一定的借鉴。

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被引次数: CSCD(1)
7. 切割方向对桦木衍生的取向微通道生物质炭锂硫电池隔膜性能的影响
蒋浩,吴淏,侯成义,李耀刚,肖茹,张青红,王宏志
无机材料学报    2020, 35 (6): 717-723.   DOI: 10.15541/jim20190285 CSRT: 32189.14.10.15541/jim20190285
摘要638)   HTML29)    PDF(pc) (7206KB)(1160)    收藏

生物源材料由于来源丰富、可循环使用、无污染, 并且能够实现多功能化而引起了广泛关注。本研究利用大自然中广泛分布的桦木树干为原料, 通过不同取向切割、去木质素和碳化等过程得到具有相应取向的微孔道结构的生物质炭, 并用作锂硫电池的隔层。生物质炭的比表面积为267.7 m 2/g, 有大量的微孔及介孔。测试结果表明: 沿与电极平面呈45°方向切割所得的生物质炭的电化学性能最好。在0.2C(1C=1650 mA/g)下该生物质炭隔层制备的锂硫电池初始比容量为979.4 mAh/g, 200次循环后保留有625.4 mAh/g, 每圈容量损失率仅为0.18%。该生物质炭隔层可以有效地吸附和阻挡多硫化锂, 减小充放电过程中产生的穿梭效应, 并且桦木的微通道结构和类蒸腾特性可以有效地提高电池的比容量、循环稳定性, 有利于锂硫电池的商业化应用。

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