可穿戴设备的快速发展刺激了对柔性高面容量储能设备的迫切需求。本工作采用一种简单的无粘结剂阴极电沉积方法将纳米片状RuO_x·nH_2O沉积固定在三维石墨烯骨架上,以提高RuO_x·nH_2O的利用效率,实现了更优良的电极导电性,并缩短了质子和电子的扩散传输路径。在2 m V?s-1时,它的面容量高达3.78 F?cm^(-2),主要归因于材料的纳米层状结构有利于电解质进入活性物质RuO_x·nH_2O的内部。另外,以这种电极材料制备得到的全固态柔性超级电容器,在10mA?cm^(-2)的电流密度下,能量密度达到0.1m Wh?cm^(-2),功率密度达到2.4mW?cm^(-2),超过大部分文献报道。
将原料封装入真空石英管,在873 K进行固相反应制备了Li掺杂的Cu_(1-x)Li_xInSe_2(x=0–0.4)块体材料,并对该材料的结构、电学和光学特性进行了系统性的研究。Li掺杂之后,样品的晶体结构还保持黄铜矿结构,并能得到更大的晶粒。而电阻率从1.98×10~2??cm增大到2.73×10~8??cm。光学能隙也从0.90 e V提高到1.33 e V,增大了光伏开路电压。实验结果表明,Li掺杂的Cu_(1-x)Li_xInSe_2能有效提高光电材料的性能。
暂无评论