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废弃物衍生的rGO掺杂碳酸钙纳米复合材料:一种增强电化学储能的绿色方法
Waste-derived rGO-doped calcium carbonate nanocomposites: a green approach for enhanced electrochemical energy storage
Swaroop Kumar Mandal · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
实验测定了rGO掺杂CaCO₃纳米复合材料的电化学行为。采用废弃铅笔电池中的石墨棒合成了还原氧化石墨烯(rGO)。该石墨棒不仅用于合成rGO纳米粒子,还有助于废弃物的管理和回收利用。通过一种无化学试剂、无毒、简单且快速的简易技术,将rGO引入碳酸钙(CaCO₃)基体中,制备得到该纳米复合材料。所合成的纳米粒子和纳米复合材料采用场发射扫描电子显微镜(FESEM)和傅里叶变换红外光谱(FTIR)进行了表征。其中,含5% rGO增强的纳米复合材料在1739 cm⁻¹、1421 cm⁻¹和1216 cm...
解读: 该废弃材料衍生的rGO-CaCO3纳米复合材料研究为阳光电源储能系统提供了绿色电极材料创新思路。其55 F/g比电容性能可应用于ST系列PCS的超级电容模块优化,提升PowerTitan储能系统的功率响应特性。废旧电池石墨回收技术契合ESS全生命周期绿色理念,可探索退役储能设备材料再利用路径。化学法...
用于高性能非对称超级电容器器件应用的ZrO2@MoO3负极材料
ZrO2@MoO3 anode for high performance asymmetric supercapacitor device application
Ashwani Maurya · Divya Singh · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
开发稳定、高效且低成本的储能器件需要高性能的负极材料。ZrO2是一种稳定的电极材料,但其电化学性能较差。因此,在本研究中,我们采用水热法合成了ZrO2@MoO3作为负极材料,并研究了其电化学行为。ZrO2@MoO3的比电容在3.3 A/g电流密度下达到916 F/g。该电极在经过2000次循环后仍能保持其初始比电容的90%。为了验证ZrO2@MoO3作为负极材料的实际应用潜力,我们以活性炭(AC)为正极构建了非对称器件(ZrO2@MoO3//AC)。该器件的能量密度和功率密度分别为15 Wh/k...
解读: 该ZrO2@MoO3复合阳极材料展现出916 F/g比电容和15 Wh/kg能量密度,对阳光电源ST系列储能变流器和PowerTitan系统具有参考价值。其90%循环稳定性(2000次)和快速充放电特性可启发电化学储能单元优化,特别是在削峰填谷和频率调节场景。该材料的低成本制备路径为大规模储能系统降...
基于菊科植物Gerbera delavayi Franch.绒毛衍生生物碳与片状镍钴硫化物复合材料的高性能超级电容器电极
Composites of _Gerbera delavayi_ Franch. flocs derived biocarbon and sheet-like nickel cobalt sulfide for advanced electrodes in supercapacitors
Shuo Wei: Conceptualization · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
作为高效的能量存储装置,超级电容器的性能在很大程度上受到电极电化学性质的影响。本研究旨在通过激发导电骨架与活性氧化还原材料之间的协同效应,改善生物碳与纳米晶NiCo2S4(NCS)复合材料的电化学性能,从而开发适用于超级电容器的先进电极材料。以采自Gerbera delavayi Franch.叶片背面绒毛衍生的氮掺杂活化生物碳(NAGC)为具有中空管状结构的载体,负载片状NiCo2S4(NCS-S)纳米晶体。所制备的NAGC@NCS-S电极在1 A g−1电流密度下实现了高达2282 F g−...
解读: 该生物质碳复合超级电容器技术对阳光电源储能系统具有重要参考价值。其2282 F/g比电容和58.1 Wh/kg能量密度,为ST系列PCS的直流侧储能优化提供新思路。98.96%循环保持率(5000次)可提升PowerTitan系统寿命。该材料的快速充放电特性适用于电网调频和削峰填谷场景,可与现有电池...
探索在不同溶剂中合成的非金属
磷)掺杂金属氧化物
Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps · institutional affiliations. · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
超级电容器作为下一代清洁能源存储的关键解决方案正在兴起,然而提高其电容仍然是一个主要挑战。本研究通过水热法使用不同溶剂——蒸馏水、乙醇以及水-乙醇混合液,合成了磷掺杂的NiCo2O4纳米颗粒。采用XRD、场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)、能量色散X射线光谱(EDAX)、X射线光电子能谱(XPS)、透射电子显微镜(TEM)和BET分析等综合表征技术,对样品的结构、形貌和表面特性进行了评估。值得注意的是,在乙醇中合成的样品表现出高达81.36 m²/g的比表面积。在2 M KOH电解液中采用三电...
解读: 该磷掺杂NiCo2O4超级电容器技术对阳光电源储能系统具有重要参考价值。其545.45 Fg⁻¹的比电容和93.21%的循环稳定性,可为ST系列PCS的直流侧储能单元提供快速功率响应方案,特别适用于PowerTitan系统的调频调峰场景。该材料的高倍率性能可优化充电桩产品的峰值功率缓冲设计,配合GF...
水热合成掺钕Co3O4纳米结构作为超级电容器电极
Hydrothermally synthesized neodymium-doped Co3O4 nanostructures as electrode for supercapacitor applications
Princess Nourah Bint Abdulrahman University (Grant No. PNURSP2025R378). The Deanship of Research · Graduate Studies at King Khalid University is greatly appreciated for funding this work through Large Research Project under grant number RGP2/235/46. · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
各种可再生能源转换技术的进步推动了对高效能量存储系统的投资。过渡金属氧化物被广泛用作超级电容器应用中的电极材料;然而,仍存在一些局限性,包括比表面积小、导电性差等问题。然而,掺杂被认为是一种有效克服过渡金属氧化物局限性的方法。本研究采用水热合成法,通过掺入不同量的钕离子(Nd3+)来提升Co3O4的电容性能。利用多种技术手段对所制备材料的物理化学结构进行了表征。此外,在1 A/g电流密度下进行的恒电流充放电(GCD)分析表明,掺杂5.0 mol% Nd3+的Co3O4纳米颗粒表现出优异的电容保持...
解读: 该钕掺杂Co3O4超级电容器技术对阳光电源储能系统具有重要参考价值。其1398 F/g比电容和95.45%容量保持率可启发ST系列PCS的直流侧储能优化,特别适用于PowerTitan系统的功率缓冲单元和充电桩的峰值功率支撑模块。水热合成法制备的纳米结构材料可改善储能变流器母线电容性能,缩短响应时间...
源自厨余垃圾的石墨烯和碳点在金属氧化物纳米复合材料中的超级电容器应用
Kitchen waste-derived graphene and carbon dots in metal oxide nanocomposites for supercapacitor applications
Swati Chaudhary · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
快速的经济增长以及便携式电子市场的迅猛扩张,导致对清洁、先进能源存储与转换技术的巨大需求。本研究报道了一类简单、环保且成本低廉的纳米复合材料的合成,该材料由二氧化锰(MnO)、从洋葱皮(OP)中天然提取的石墨烯纳米片以及从萝卜中天然提取的碳点(CDs)组成,分别记为MnO/OP和MnO/CD。这些纳米复合材料通过一种经济高效且环境友好的水热法合成,所用碳质材料来源于厨余垃圾,符合绿色化学原则。形貌表征结果表明,碳颗粒均匀地负载在MnO表面。采用三电极体系进行了电化学性能测试,包括循环伏安法、恒电...
解读: 该厨余废弃物衍生碳材料复合超级电容器技术对阳光电源储能系统具有前瞻参考价值。MnO/CD纳米复合材料展现的812.8 Fg⁻¹高比电容和优异循环稳定性,可为ST系列PCS和PowerTitan储能系统的混合储能拓扑提供技术启发。其低成本、环保的水热合成路径与绿色制造理念契合,可探索应用于储能系统辅助...
用于超级电容器应用的RuO2/活性炭复合电极材料的电化学研究
Electrochemical studies of RuO2/activated carbon composite electrode materials for supercapacitor applications
Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps · institutional affiliations. · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
近年来,由于现代社会能源需求不断增长,电化学储能已成为突出的研究重点。除了电池之外,超级电容器(SCs)正日益被视为具有前景的可再生且可持续的储能装置。超级电容器的电化学性能在很大程度上取决于电极材料的选择、电解质的性质以及分析过程中所采用的工作电位窗口。基于碳的电极材料具有可调的电导率、高比表面积和快速的电子转移动力学特性,但其较低的比电容限制了其商业化进程。二氧化钌(RuO2)材料因其高的比电容值而被广泛认为是适用于超级电容器的理想材料,但其高昂的制备成本及团聚效应限制了其市场应用。因此,基...
解读: 该RuO2/活性炭复合电极材料研究对阳光电源储能系统具有重要参考价值。其502 F/g比电容和98%循环稳定性可启发ST系列PCS的超级电容模块优化,用于功率缓冲和频繁充放电场景。复合材料降本思路契合PowerTitan储能系统的成本控制需求。绿色合成工艺与快速充放电特性可应用于充电站的峰值功率支撑...
电沉积电位对聚吡咯薄膜在超级电容器应用中的影响
The effect of electrodeposition potential on the polypyrrole films for supercapacitors application
Noureddine Boumaza · Abdelfetteh Sayah · Assia Tounsi · Leila Lamiri 等6人 · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
聚吡咯(PPy)在能量存储领域的应用已被广泛研究和利用,尤其是在电化学超级电容器中,因其易于合成且具有显著的赝电容特性。在本研究中,我们探讨了电沉积电位如何影响聚吡咯薄膜的电化学特性。采用多种施加电位(1 V、1.1 V 和 1.2 V vs. SCE),通过计时电流法在含有0.01 M吡咯单体的电解液(0.1 M LiClO₄/CH₃CN)中,在掺铟氧化锡(ITO)基底上电沉积聚吡咯薄膜,持续时间为180秒。所有制备的薄膜均通过多种技术进行表征,包括扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶变换红外光谱...
解读: 该聚吡咯薄膜电化学沉积研究对阳光电源储能系统具有重要参考价值。研究揭示通过优化电沉积电位(1.1V最优)可使比电容提升至125.33 F/g,为ST系列PCS和PowerTitan储能系统中超级电容器模块的性能优化提供理论依据。该技术可应用于储能系统的功率缓冲单元,提升瞬态响应能力和循环寿命,同时为...
LiNaTi3O7作为锂离子电池负极材料的合成及电化学性能研究
Research on the synthesis and electrochemical properties of LiNaTi3O7 as a lithium-ion battery anode material
Yucai Zhang · Jiaxuan Xi · Xiaomin Wang · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
钛酸锂(Li2Ti3O7)具有较高的离子电导率,但由于其合成温度高(>1100 ℃)且成本较高,商业化应用面临挑战。钛酸钠(Na2Ti3O7)已被探索用于水系钠离子电池(SIBs)的稳定负极材料,并被视为Li2Ti3O7的一种潜在替代材料。然而,其较宽的带隙能量(3.7 eV)限制了电子电导率及其实际应用。本研究以Li2CO3、Na2CO3和TiO2为前驱体,采用机械化学法合成了LiNaTi3O7材料,并在不同温度(700–900 ℃)下煅烧12小时,以优化其结晶度和电化学性能。通过X射线衍射(...
解读: 该LiNaTi3O7负极材料研究对阳光电源储能系统具有重要参考价值。其800℃低温合成工艺可降低电池制造成本,1.3V稳定电压平台和93.6%容量保持率(120次循环)适合ST系列储能变流器的长寿命应用场景。167Ω低电荷转移阻抗特性可提升PowerTitan储能系统的功率响应速度,优化工商业光伏配...
锡掺杂三维海胆状W18O49材料用于超级电容器
Sn-doped three-dimensional sea urchin-like morphology of W18O49 marterials for supercapacitor
Yanmei Li · Jin Hu · Huachao Huang · Zheng Liu 等7人 · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
高性能超级电容器对于推动储能器件的发展至关重要,而优异的活性材料是实现这一目标的关键。W18O49被认为是一种极具前景的电极材料,在能量转换与存储领域具有广泛应用,例如以纳米线和纳米棒形式存在时表现突出。然而,该材料仍面临诸如导电性低和活性位点不足等挑战。异原子掺杂策略已被证明有效,例如锡(Sn)掺杂具有提升基体性能的潜力,但此前尚未在W18O49材料中进行探索。本研究通过一种简便的一锅溶剂热法,精心设计并合成了系列锡掺杂的W18O49材料。通过多种分析手段证实了锡的成功掺杂,并观察了不同锡掺杂...
解读: 该Sn掺杂W18O49超级电容器材料技术对阳光电源储能系统具有重要参考价值。其546 F·g⁻¹高比电容和86%循环稳定性可应用于ST系列PCS的直流侧缓冲电容优化,提升PowerTitan储能系统的功率响应速度和循环寿命。三维海胆状结构提供的高比表面积和活性位点设计思路,可借鉴于SiC/GaN功率...
用于超级电容器应用的无粘结剂块茎状氢氧化钡薄膜
Binder-free tuberosa architectured barium hydroxide thin film for supercapacitor application
Abhishek Kumar Sahu · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
近年来,碱土金属在能量存储领域的应用引起了广泛关注。本研究采用连续离子层吸附与反应(SILAR)方法,在不锈钢(SS)基底上成功制备了Ba(OH)₂薄膜。通过X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、X射线光电子能谱(XPS)、场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)和原子力显微镜(AFM)对所制备的薄膜进行了表征。表面形貌分析表明,沉积在不锈钢上的Ba(OH)₂薄膜呈现出晚香玉(Polianthes tuberosa)状的微观结构。采用1 M Na₂SO₄电解质溶液,通过循环伏安法(C...
解读: 该氢氧化钡薄膜超级电容器技术对阳光电源储能系统具有前瞻参考价值。其402.8 C/g比容量和112 Wh/kg能量密度展示了碱土金属材料在快速充放电场景的潜力,可为ST系列PCS的峰值功率缓冲单元提供技术启发。SILAR无粘结剂制备工艺降低了内阻,其3400 W/kg功率密度特性适合PowerTit...
一步水热法合成带状堆叠g-C3N4纳米片用于高效超级电容器储能
One-pot hydrothermal synthesis of ribbon-stacked g-C3N4 nanosheets for high-efficiency supercapacitive energy storage
Author SG acknowledges the Savitri Bai Jyoti Rao Phule Fellowship for Single Girl Child (SJSGC) by the University Grants Commission (UGC). · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
石墨相氮化碳(g-C3N4)是一种富氮、热稳定性好且成本低廉的材料,具有优于传统碳基材料(如石墨烯)的优异电化学性能。其高氮含量和层状结构使其成为先进超级电容器电极材料的有力候选者。本研究采用热缩聚法和水热法合成了块体g-C3N4(BGCN)和片状g-C3N4(SGCN)。通过X射线衍射分析确认了BGCN与SGCN的结构有序性;傅里叶变换红外光谱和拉曼光谱鉴定了关键官能团及振动模式;X射线光电子能谱提供了详细的元素组成和化学键合信息;扫描电子显微镜揭示了BGCN的块状特征以及SGCN独特的带状堆...
解读: 该石墨相氮化碳超级电容器技术对阳光电源储能系统具有重要参考价值。SGCN材料展现的328 F/g比电容、96%循环稳定性(3000次)及低电荷转移电阻(12.97Ω),可为PowerTitan储能系统和ST系列PCS的功率缓冲单元提供高功率密度解决方案。其快速充放电特性适用于电网调频和削峰填谷场景,...
热处理对ZIF-67衍生的三元金属氧化物-碳
Mg, Ni, Co)3O4@C微观结构和电化学性能的影响
Fatemeh Shekofteh · Hadi Arabi · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
金属有机框架(MOF)衍生材料因其高孔隙率和大比表面积,在能量存储应用中展现出巨大潜力。然而,由于热处理因素对最终化合物的影响,这类材料的合成仍具有挑战性。本研究通过将Ni和Mg离子引入ZIF-67结构中,成功合成了三元金属有机框架MgNi-ZIF-67。对该化合物进行后续碳化处理,得到了一种新型的三元金属氧化物-碳纳米复合材料(Mg, Ni, Co)3O4@C。我们系统研究了三种不同热处理工艺对该纳米复合材料作为锂离子电池负极时的微观结构和电化学性能的影响。结果表明,在较低升温速率下碳化所得样...
解读: 该MOF衍生三金属氧化物复合材料研究对阳光电源储能系统具有重要参考价值。其580mAh/g高比容量和优异倍率性能可启发ST系列PCS配套电池技术优化,特别是热处理工艺对纳米结构调控的方法论,可应用于PowerTitan储能系统的电池材料改进。198m²/g高比表面积多孔结构设计思路,有助于提升储能电...
核壳结构NiMoO4@g-C3N4/RGO纳米阵列用于高性能超级电容器
Core–shell assembly of NiMoO4@g-C3N4/RGO nanoarrays as for high-performance supercapacitors
Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps · institutional affiliations. · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
采用简便的水热法在镍泡沫上成功合成了核壳结构NiMoO4@g-C3N4/RGO(NMGR)纳米复合材料阵列,并将其应用于超级电容器性能评估,表现出显著提升的电化学性能。通过场发射扫描电子显微镜(FESEM)、X射线衍射(XRD)、拉曼光谱(Raman)、X射线光电子能谱(XPS)以及比表面积(BET)等技术对NiMoO4@g-C3N4/RGO核壳结构进行了表征。该电极材料在1 A g⁻¹电流密度下展现出1747 F g⁻¹的高比电容,即使在20 A g⁻¹的高电流密度下仍可保持1555 F g⁻...
解读: 该核壳结构超级电容器技术对阳光电源储能系统具有重要参考价值。NiMoO4@g-C3N4/RGO材料展现的1747 F/g比电容、42.4 Wh/kg能量密度及10000次循环97.4%容量保持率,可启发ST系列PCS的混合储能优化设计。其快速充放电特性(20 A/g高倍率)适用于PowerTitan...
基于罗勒叶提取物介导的CuCo2S4/CuS/MnS复合电极在超级电容器应用中的电化学性能提升
Improved electrochemical performance of _Ocimum gratissimum_ leaf extract-mediated CuCo2S4/CuS/MnS composite electrode for supercapacitive application
Hope E. Nsude · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
采用罗勒(Ocimum gratissimum)叶提取物通过共沉淀法合成了CuCo2S4、CuS/MnS以及CuCo2S4/CuS/MnS电极,用于储能应用。对CuCo2S4/CuS/MnS的电化学性能进行了与CuCo2S4和CuS/MnS电极的对比评估。利用XRD、SEM、EDS、CV、GCD和EIS技术研究了这些电极的结构、形貌及电化学特性。结构分析结果表明,所形成的复合材料的晶粒尺寸(24.0–16.6 nm)、位错密度以及微应变均有所降低。光学研究表明,CMCS复合材料的带隙能量降低(2...
解读: 该CuCo2S4/CuS/MnS复合电极材料展现出3169.7 F/g高比电容和281.8 Wh/kg能量密度,对阳光电源ST系列储能变流器和PowerTitan系统具有重要参考价值。其84.4%的循环保持率(5000次)可启发我们优化储能电池管理策略,提升ESS解决方案的长期稳定性。纳米球状多孔结...
MXenes与导电聚合物的协同集成以提升不对称超级电容器的比电容
Synergistic Integration of MXenes with Conducting Polymers to Enhance the Specific Capacitance of Asymmetric Supercapacitors
Muniba Ahmad · Ahmed Shuja · Imran Murtaza · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
MXenes(Ti3C2Tx)是一类新型二维(2D)材料,因其优异的溶液加工性、本征金属导电性以及出色的能量存储能力,已成为超级电容器电极材料的有力候选者。然而,MXenes的自堆叠现象和层间相互作用限制了其电化学性能的发挥。为克服这些固有缺陷并进一步提高导电性,研究人员采用MXenes与导电聚合物构成的二元及三元复合材料来开发柔性不对称超级电容器。在这些超级电容器中,MXene、MXene-PANI和MXene-PANI-PEDOT:PSS用作正极材料,而pBOA则作为负极材料。使用MXene...
解读: 该MXene复合导电聚合物超级电容器技术对阳光电源储能系统具有重要参考价值。其279 F/g比电容和13 Wh/kg能量密度可应用于ST系列PCS的直流侧快速功率缓冲模块,配合SiC器件实现毫秒级功率响应。三元复合材料的低等效串联电阻(27.19Ω)特性可优化PowerTitan储能系统的峰值功率输...
合成条件对镍铁氧体纳米颗粒形貌、表面化学及锂离子电池应用中电化学性能的影响
Effect of synthesis conditions on morphology, surface chemistry and electrochemical performance of nickel ferrite nanoparticles for lithium-ion battery applications
All NiFe2O4 samples prepared under four different synthesis conditions were ground using a mortar · a pestle for further studies. Figures 2 · S1 in Supporting Information respectively show the schematic diagram · flowchart of the complete synthesis process of NiFe2O4 nanoparticles produced by the four different synthesis conditions. · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
在寻找用于能量转换和存储器件的高效高科技材料的过程中,尖晶石结构的镍铁氧体(NiFe2O4)被认为是一种有前景的锂离子电池(LIBs)负极材料。然而,不同形貌和表面性质的NiFe2O4纳米颗粒对电池性能的影响却鲜有研究。为了理解不同形貌和表面性质对锂离子存储性能的影响,本文通过四种不同的合成条件制备了NiFe2O4纳米颗粒:NFO-S、NFO-U、NFO-G和NFO-C。通过XRD、FTIR和拉曼光谱证实了多晶反尖晶石NiFe2O4的形成。利用场发射扫描电子显微镜(FESEM)研究了所得样品的形...
解读: 该镍铁氧体纳米材料研究对阳光电源储能系统具有前瞻价值。研究揭示形貌与表面特性对锂电池性能的关键影响:高比表面积(40.8m²/g)材料可提升容量,而纳米立方体结构能增强循环稳定性(98.5%库仑效率)。这为PowerTitan储能系统和ST系列PCS的电池选型提供优化依据,通过调控电极材料微观结构可...
氮掺杂双碳包覆Na4VMn1-xCrx(PO4)3/NC@CNTs的合成及其电化学性能研究
Study on the synthesis and electrochemical performance of nitrogen-doped double carbon-coated Na4VMn1- _x_Cr_x_(PO4)3/NC@CNTs
Cheng Xu · Ke Liu · Yong Lu · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
钠离子电池(SIBs)作为一种新兴的储能技术,已被公认为锂离子电池(LIBs)最有前景的替代方案之一。在各类正极材料中,NASICON型Na4VMn(PO4)3(NVMP)复合材料因其独特的三维骨架结构、高氧化还原电位、稳定的晶体结构以及快速的Na+扩散速率而受到广泛关注。然而,NVMP正极材料的实际应用受限于若干固有缺陷,包括本征电子导电性低、Mn3+引起的姜-泰勒(Jahn-Teller)畸变以及结构退化机制,这些因素共同导致其倍率性能不佳和循环耐久性有限。为应对这一挑战,本文在NVMP材料...
解读: 该钠离子电池正极材料研究对阳光电源储能系统具有重要战略价值。NASICON型材料的高倍率性能(1C容量保持率91.2%)和低电荷转移阻抗(331.9Ω)特性,可为PowerTitan储能系统和ST系列PCS提供成本更优的电池方案。氮掺杂双碳包覆技术构建的三维导电网络,与阳光三电平拓扑和SiC器件的高...