基于Zn掺杂α-MnO_(2)的NH_(4)^(+)混合电容器及其电化学性能研究.pdfVIP

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第44卷第5期桂林电子科技大学学报Vol.44,No.5

2024年10月JournalofGuilinUniversityofElectronicTechnologyOct.2024

DOI:10.16725/j.1673-808X.202312

引用本文:岳圆圆,颜东亮.基于Zn掺杂α-MnO2的NH4+混合电容器及其电化学性能研究[J].桂林电子

科技大学学报,2024,44(5):475-481.

YUEYuanyuan,YANDongliang.ResearchonZndopingα-MnOofNH+hybridcapacitoranditselectro-

24

chemicalperformance[J].JournalofGuilinUniversityofElectronicTechnology,2024,44(5):475-481.

基于Zn掺杂α-MnO2的NH4+混合电容器及其电化学性能研究

11,2

岳圆圆,颜东亮

(1.桂林电子科技大学材料科学与工程学院,广西桂林541004;

2.广西民族大学材料与环境学院,南宁530006)

摘要:NH4+混合电容器电极材料易溶解于酸性电解液,使材料主体结构坍塌,导致容量衰减过快,限制了NH4+混合电容器

的广泛应用。通过一步水热法制备了隧道结构的ZnMnO材料,并通过XRD、SEM、FTIR、XPS等手段对ZnMnO正极

x2x2

进行了表征。对ZnMnO材料进行电化学性能测试,ZnMnO材料在0.5A/g的电流密度下容量稳定后可达350F/g;采用隧

x2x2

道ZnMnO作为正极材料,商用活性碳作为负极,构成了一种新型的铵离子混合超级电容器(A-HSC);该电容器可在0~1.6

x2

V的电压窗口内稳定工作,能量密度达86Wh/kg,具有较高的电压窗口;在5A/g的电流密度下循环5000圈后仍有80%的

容量,具有优异的循环稳定性。ZnMnO是一种很有前途的NH+储存电极材料,对构建新一代的水系铵离子电容器具有重要

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