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排序:
储能系统技术 储能系统 GaN器件 ★ 5.0

用于提升超级电容器效率和析氢反应的高性能Co-MOF@WS₂电极

High-performance Co-MOF@WS₂ electrode for enhanced supercapacitor efficiency and hydrogen evolution reaction

Qaisar Mehmood Ali · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0

开发先进的杂化纳米结构对于提升下一代储能器件的电化学性能至关重要。本研究报道了一种在泡沫镍上生长的具有分级结构的Co-MOF@WS₂复合材料的制备方法,该材料旨在用于高性能超级电容器应用。本文提出了一种以泡沫镍为基底、具有分级结构的Co-MOF@WS₂复合材料作为超级电容器的电极材料,表现出优异的电化学性能。研究表明,Co-MOF@WS₂材料在1 M KOH溶液中于2 A/g电流密度下实现了高达2901 C/g的比电容,超过了此前报道的各类MOF基材料的电容性能。以Co-MOF@WS₂作为正极,...

解读: 该Co-MOF@WS₂复合电极技术对阳光电源储能系统具有重要参考价值。其2901 C/g的超高比电容和80.1 Wh/kg能量密度,为ST系列PCS和PowerTitan储能系统的电化学储能单元优化提供新思路。该材料在12000次循环后仍保持83.6%容量保持率,可提升储能系统全生命周期性能。同时,...

储能系统技术 GaN器件 ★ 4.0

利用Cu-MOF对Mo2CT_x_ MXene表面进行改性以驱动电池、超级电容器及稳定电催化析氢

Surface modification of Mo2CT_x_ Mxene with Cu-MOF for powering battery, supercapacitor, and stable electrocatalytic hydrogen evolution

Ehtisham Umar · Muhammad Waqas Iqbal · Muhammad Arslan Sunny · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0

铜基金属有机框架(Cu-MOF)和碳化钼(Mo2CTx MXene)因其优异的电化学性能而受到广泛关注,适用于多种应用领域。本研究探讨了Cu-MOF、Mo2CTx及其复合材料作为氢析出反应(HER)潜在电催化剂的性能[Xu et al. in Energy Fuels 38:7579–7613, 2024; Zhu et al. in J. Alloy. Compd. 973, 2024],并进一步评估其在下一代混合型储能器件中的集成适用性。Cu-MOF纳米复合材料通过强化学键合作用以及微小通道...

解读: 该Cu-MOF/Mo2CTx复合材料在电解水制氢和储能领域的突破,对阳光电源ST系列储能变流器和PowerTitan系统具有重要启示。其超级电容电池混合器件展现的高能量密度(66Wh/kg)和功率密度(876W/kg)特性,可为储能系统功率响应优化提供新思路。电催化制氢的低过电位特性,对阳光电源布局...