超級電容器正極用氧化鎢納米材料

 低維度氧化鎢納米材料除了能很好地用來生產超級電容器的負極外,還是商用正極材料的重點修飾劑。相比普通的正極材料而言,含有氧化鎢納米顆粒的正極擁有更好的熱力學穩定性,即不易因為外界溫度的升高而發生分解反應,以及在任何情況下該電極也不易與有機電解液發生熱化學反應,這在很大程度上能提高終端產品的迴圈性能與安全性。

超級電容器正極用氧化鎢納米材料圖片

超級電容器,又稱為電雙層電容器,既是一種兼有電容器快速充放電特性和電池儲能特性的化學裝置,也是一種通過電極與電解質之間形成的介面雙層來存儲能量的新型元器件。

根據儲能機理的不同,超電可分為雙電層電容器和法拉第准電容器兩大類。其中,雙電層電容器主要是通過純靜電電荷在電極表面進行吸附來產生存儲能量;法拉第准電容器主要是通過法拉第准電容活性電極材料表面及表面附近發生可逆的氧化還原反應產生法拉第准電容,從而實現對能量的存儲與轉換。

超級電容器正極用氧化鎢納米材料圖片

然而,不管是哪一種儲能機理的超級電容器,它們內部均有電極與電解液的組成結構。如今,為了進一步提高超電的品質,研究者便對其正極材料進行改性,如向正極中添加過渡金屬氧化物。

氧化鎢納米材料憑藉顆粒尺寸小,結晶度高以及禁帶寬度適中的優點,成為當前市場化超級電容器正極材料的優選改性劑。

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