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用于锂离子电容器的碳材料预锂化及其电化学性能研究
Electrochemical performances through pre-lithiation of carbon materials for lithium-ion capacitor application
Zambaga Otgonbayar · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
锂离子电容器(LICs)通过提供高能量密度和高功率密度,填补了电池与超级电容器之间的性能空白。然而,负极材料的局限性常常制约其整体效率,特别是由于初始锂离子损失以及结构不稳定性所致。本研究通过电化学预锂化方法合成预锂化碳化合物(PLCCs),以解决上述问题。采用X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)和拉曼光谱等手段进行结构与化学分析,证实了含锂化合物(如Li₂CO₃和Li₂O)的生成,这些化合物有效促进了离子扩散并提升了电极稳定性。本研究旨在通过对这些化合物的前期研究,解决LIC中...
解读: 该锂离子电容器预锂化技术对阳光电源ST系列储能变流器及PowerTitan系统具有重要价值。预锂化石墨负极通过降低阻抗、提升循环稳定性,可显著改善储能系统功率密度和循环寿命,契合大规模储能应用需求。该技术在电化学阻抗谱和塔菲尔分析中展现的低表面电阻特性,可为阳光电源储能PCS的快速充放电控制策略提供...
新型钙钛矿FrJCl3
J = Be, Mg)材料物理性质的研究:光伏应用的密度泛函理论预测
Princess Nourah bint Abdulrahman University Researchers Supporting Project number (PNURSP2025R184) · Princess Nourah bint Abdulrahman University · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
由于钙钛矿在太阳能电池及其它能源替代形式中的潜在应用,已引起广泛关注。本研究采用基于密度泛函理论的广义梯度近似方法及Perdew-Burke-Ernzerhof(GGA-PBE)模拟,系统研究了FrJCl3(J = Be, Mg)材料的热力学、光电和物理特性。通过分析弹性常数,利用容差因子(Tf = 1.17, 1.04)、形成能(Hf = −3.397, −3.511 eV/原子)、内聚能(CE = −3.397, −3.511 eV/原子)以及Born稳定性判据(Cij > 0)对材料的稳定...
解读: 该钙钛矿材料FrJCl3的DFT研究对阳光电源光伏逆变器产品具有前瞻价值。其1.71eV带隙的FrBeCl3半导体特性与高吸收系数(347,255 cm⁻¹)表明可提升光伏电池效率,为SG系列逆变器的MPPT算法优化提供新材料适配方向。材料的宽光谱响应(可见光至紫外)特性可启发iSolarCloud...