《碳纳米管和氧化锰混合纳米结构作为高性能纤维超级电容器。》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2018-04-09
  • 锰氧化物(MnO2)长期以来一直被研究作为一种假电容材料,用于制造纤维形状的超级电容器,但其导电性能差和脆性是明显的缺点。在这里,我们将纳米结构的MnO2域电化学插入到连续连接的碳纳米管(CNT)网络中,从而将电导率和机械耐久性传递给MnO2。特别地,我们合成了一个纤维状的同轴电极,并以镍光纤作为当前集电极(Ni/CNT/MnO2);问/汇总混合纳米壳的厚度大约是150μm和电极显示231厘米−1曼氏金融的具体参数。当以Ni/CNT/MnO2同轴电极作为阴极和阳极的对称器件与1.0 M Na2SO4水溶液为电解质时,我们发现能量密度为10.97。这些值表明,我们的混合系统具有明显的可穿戴式蓄能和收割设备的潜力。

    ——文章发布于2018年4月05日

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