《高性能超级电容器用3D 3C‐SiC/石墨烯混合纳米聚氨酯薄膜》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2018-10-15
  • 高性能超级电容器具有大而稳定的容量和高功率和能量密度。为了制造高性能的超级电容器,我们采用微波等离子体辅助化学气相沉积技术制备了三维3C - SiC/石墨烯混合纳米聚氨酯薄膜。这种薄膜由垂直对齐的3C‐SiC和石墨烯层的三维交替结构组成,导致高表面积和良好的导电性。它们被进一步用作电容电极,用于在水溶液和有机溶液中构建电子双层电容器(EDLCs)和假电容器(PCs)。的电容EDLC水解决方案是549.9µF厘米−2,超过100倍的一个外延3 c SiC的电影。在有机的解决方案,它是297.3µF厘米−2。地理的pseudocapacitance氧化还原活性物种(0.05 Fe(CN)6 3−/ 4−)水溶液包含高达62.2 mF厘米−2。在2500次充放电循环后,电容保持在初始值的98%,具有良好的循环稳定性。进入氧化还原活性物种(0.01二茂铁)包含有机的解决方案,它是16.6 mF厘米−2。电脑的能量和功率密度水溶液11.6 W h公斤−1和5.1千瓦公斤−1,分别。因此,这些垂直对齐的3C‐SiC/石墨烯混合纳米olaminate薄膜是很有前途的用于储能应用的电极材料。

    ——文章发布于2018年10月11日

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