超级电容器作为一种新型储能装置,具有功率密度高、充放电快速和循环稳定性优异等优点,在能量存储领域具有重要地位。多孔碳材料得益于不同尺寸的孔结构,高比表面积,且具有优异的物理化学性质,如导电、导热、耐腐蚀等,在超级电容器上展示出优异的应用前景。本研究基于形貌可控设计和层次化结构调控,利用燃烧淬火技术、镁热沉积技术、模板辅助生长等方法,转化CO为多种层次结构碳功能材料,包括介孔石墨烯,石墨烯堆垛而成的纳米碳管状结构和中空碳纳米盒子。它们的比表面积最高可到~1500 m g,电导率为5000
钠离子电容器是一种基于钠离子电池和超级电容器双重储能机制的储能器件,兼具超级电容器良好的功率特性和钠离子电池较高的能量密度,有望应用于纯电动和混合动力汽车领域。目前,钠离子电容器存在的最大问题是正负极之间不平衡的反应动力学,寻找一种高功率型的负极材料是解决此问题的关键[1,2]。具有赝电容行为的过渡金属氧化物NbO,可为钠离子提供二维传输通道,同时具有高的理论比容量(200 mAh g)和较小的体积膨胀等优点,然而较低的电子导电率(3×10 S cm),使其具有较差的倍率性能。
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