一种CMF-G@RuO2制备方法及其电化学储能应用

    公开(公告)号:CN117790199A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410003115.X

    申请日:2024-01-02

    Abstract: 本发明涉及复合电极材料技术领域,具体涉及一种CMF‑G@RuO2制备方法及其电化学储能应用,通过将CMF和石墨烯片组装在一起,开发了一种中孔丰富的基于CMF的碳材料(CMF‑G)。为了进一步定制CMF‑G的孔隙和表面,还采用了ZnCl2化学活化、空气活化和RuO2伪电容修饰等方法,以提高基于CMF的ZIC的能量密度。多孔CMF‑G@RuO2组装的Zn//CMF‑G@RuO2ZIC器件在0.1Ag‑1时的比电容高达181.3F g‑1,能量密度高达64.5Wh kg‑1,功率密度高达16.0kWkg‑1。成功地克服了传统多孔碳材料在ZIC阴极材料中存在的局限性,实现了高比电容、高能量密度、优异的循环稳定性和抗自放电性能。

    一种储能材料储能性质的调节方法及储能器件

    公开(公告)号:CN116705513A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310925645.5

    申请日:2023-07-26

    Abstract: 本发明公开的一种储能材料储能性质的调节方法及储能器件,包括电池型材料与电容型材料,将电池性材料与电容型材料作为原料进行复合获得复合储能材料,调节两种不同储能原理材料的含量改变复合储能材料的性质;所述原料中电池性材料偏多时,复合材料呈电池储能性能;所述原料中电容性材料偏多时,复合材料呈电容储能性能。一种储能器件,储能材料储能性质的调节方法制备获得的复合材料获得,将复合材料作为正极,构建储能器件。相比现有技术,本发明原理导向的方式实现了电极材料储能方式的调节;并且对储能领域获取高性能储能电极材料而通过这种方式制备的储能器件也能满足大部分电子产品的使用需求,使对应的电子产品能够获得良好的性质。

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