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Co_(x)Se_(y)/Co_(3)S_(4)纳米复合材料的合成及其电化学储能性能
1
作者
吴婕
范金成
+4 位作者
黄婷
张勤国
谭子聪
王志豪
崔柯昕
《高校化学工程学报》
EI
CAS
2024年第6期951-962,共12页
因硫族化合物作为超级电容器电极材料具有电容性能高、循环寿命长等优点,研究制备了Co_(x)Se_(y)/Co_(3)S_(4)纳米复合材料并系统地探究了其电化学性能。作为超级电容器电极材料,Co_(x)Se_(y)/Co_(3)S_(4)纳米复合材料在1 mA·cm^(...
因硫族化合物作为超级电容器电极材料具有电容性能高、循环寿命长等优点,研究制备了Co_(x)Se_(y)/Co_(3)S_(4)纳米复合材料并系统地探究了其电化学性能。作为超级电容器电极材料,Co_(x)Se_(y)/Co_(3)S_(4)纳米复合材料在1 mA·cm^(-2)的电流密度下,面积比电容可达到7 161.4 mF·cm^(-2);组装的Co_(x)Se_(y)/Co_(3)S_(4)/NF//AC(NF为泡沫镍,AC为活性炭)非对称超级电容器,在2.5 mA·cm^(-2)的电流密度下,面积比电容为1 989.1 mF·cm^(-2);组装的Co_(x)Se_(y)/Co_(3)S_(4)/NF//AC固态电解质超级电容器,在15 mA·cm^(-2)的电流密度下,面积比电容为1 746.2 mF·cm^(-2);而且串联器件表现出了典型的电压放大特征,并联器件表现出典型的电容放大的特征。总之,研究不仅展现了Co_(x)Se_(y)/Co_(3)S_(4)纳米复合材料在电化学储能领域的应用潜力,也为构筑新型电化学储能材料提供了新的途径。
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关键词
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纳米
复合材料
电化学储能
超级电容器
串联
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职称材料
题名
Co_(x)Se_(y)/Co_(3)S_(4)纳米复合材料的合成及其电化学储能性能
1
作者
吴婕
范金成
黄婷
张勤国
谭子聪
王志豪
崔柯昕
机构
长沙理工大学材料科学与工程学院
出处
《高校化学工程学报》
EI
CAS
2024年第6期951-962,共12页
基金
湖南省自然科学基金(2021JJ30708)。
文摘
因硫族化合物作为超级电容器电极材料具有电容性能高、循环寿命长等优点,研究制备了Co_(x)Se_(y)/Co_(3)S_(4)纳米复合材料并系统地探究了其电化学性能。作为超级电容器电极材料,Co_(x)Se_(y)/Co_(3)S_(4)纳米复合材料在1 mA·cm^(-2)的电流密度下,面积比电容可达到7 161.4 mF·cm^(-2);组装的Co_(x)Se_(y)/Co_(3)S_(4)/NF//AC(NF为泡沫镍,AC为活性炭)非对称超级电容器,在2.5 mA·cm^(-2)的电流密度下,面积比电容为1 989.1 mF·cm^(-2);组装的Co_(x)Se_(y)/Co_(3)S_(4)/NF//AC固态电解质超级电容器,在15 mA·cm^(-2)的电流密度下,面积比电容为1 746.2 mF·cm^(-2);而且串联器件表现出了典型的电压放大特征,并联器件表现出典型的电容放大的特征。总之,研究不仅展现了Co_(x)Se_(y)/Co_(3)S_(4)纳米复合材料在电化学储能领域的应用潜力,也为构筑新型电化学储能材料提供了新的途径。
关键词
co
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4
)
纳米
复合材料
电化学储能
超级电容器
串联
并联
Keywords
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upercapacitor
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parallel
分类号
TB332 [一般工业技术—材料科学与工程]
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1
Co_(x)Se_(y)/Co_(3)S_(4)纳米复合材料的合成及其电化学储能性能
吴婕
范金成
黄婷
张勤国
谭子聪
王志豪
崔柯昕
《高校化学工程学报》
EI
CAS
2024
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