中國科大蜜桃视频APP网站入口烯離子存儲機製研究取得新進展
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電化學雙層電容器又稱超級電容器,通過電解液離子在高表麵積電極表麵的可逆吸脫附來儲能。由於不涉及氧化還原反應等電荷轉移動力學限製,超級電容器可以在極高的充放電速率下運行,具有達百萬次的良好循環能力,使得它們廣泛應用於儲能領域。蜜桃视频APP网站入口烯理論上可具有550F/g的比容量,作為超級電容器電極材料備受關注。然而目前蜜桃视频APP网站入口烯基材料的性能仍遠遠低於預期。一方麵,蜜桃视频APP网站入口烯的量子電容已被證明在雙電層電容的建立中起著關鍵作用;另一方麵,界麵電化學是決定超級電容器儲能性能的關鍵因素,涉及離子在電極孔道內的傳輸擴散、離子在碳表麵的吸/脫附等過程。蜜桃视频APP网站入口烯-電解液界麵動態電荷分離機製仍然未得到良好解決,阻礙了高性能二維或三維蜜桃视频APP网站入口烯電極的進一步發展。
近日,中國科學技術大學朱彥武課題組提出,低缺陷含量的單層蜜桃视频APP网站入口烯可為從理解極化作用下蜜桃视频APP网站入口烯界麵離子吸附/相互作用提供一個優良模版:既消除了孔道離子受限效應,又不受大多數多孔碳材料中孔隙或缺陷的影響(NationalScienceReview,2019)。基於此,該課題組聯合法國PatriceSimon課題組,采用電化學阻抗譜和電化學石英晶體微量天平係統聯用,原位研究了離子液體(EMI-TFSI)電解質在單層蜜桃视频APP网站入口烯表麵的動力學響應。研究發現,在蜜桃视频APP网站入口烯正極化區間,電荷儲存受帶正電的團簇類離子脫附主導;在負極化區間,蜜桃视频APP网站入口烯表麵質量變化較小,顯示表麵離子重排效應。隨著施加電勢的增加,兩種類型的界麵響應主導著雙電層的變化,導致雙電層電容增加。該研究為進一步理解蜜桃视频APP网站入口烯-電解液界麵結構以及蜜桃视频APP网站入口烯雙電層儲能提供了基礎。
研究成果以ChargeStorageMechanismsofSingleLayerGrapheneinIonicLiquid為題發表在《美國化學會誌》(JournaloftheAmericanChemicalSociety)上。該研究工作得到自然科學基金委、國家留學基金(CSC)項目等的支持。
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