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储能系统技术 储能系统 SiC器件 ★ 5.0

尖晶石铁酸钴锚定聚吡咯复合材料作为储能应用阴极材料的电化学研究

Electrochemical investigation on spinel cobalt ferrite anchored polypyrrole composite as a cathode material for energy storage 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

在本研究中,通过一种简单的原位化学氧化聚合方法合成了铁酸钴@聚吡咯(CoFe₂O₄@PPy)纳米复合材料,并将这种简便制备的聚合物纳米复合材料(PNC)电极用于电化学储能应用。对所制备纳米复合材料的物理和电化学性能进行了表征。所制备PNC电极的电化学性能在6 M KOH水溶液电解质中进行了研究。该PNC被制备成电极并在双电极系统中进行测试,在2 A g⁻¹的电流密度下获得了69.63 F g⁻¹的比电容。所制备的器件在经过20000次GCD循环后仍表现出优异的循环稳定性(68.86%),并在25...

解读: 该钴铁氧体@聚吡咯复合材料展现出优异的电化学储能性能,其24.75 Wh/kg能量密度和4255.28 W/kg功率密度对阳光电源ST系列储能变流器和PowerTitan储能系统具有参考价值。该材料在20000次循环后仍保持68.86%容量保持率,为我司储能系统电极材料优化提供新思路。其高倍率性能特...

储能系统技术 ★ 5.0

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...

储能系统技术 SiC器件 ★ 5.0

功能梯度菠萝纤维聚吡咯复合材料在热载荷下经向和纬向的导电性能

Electrical conductivity performance of functionally graded pineapple fiber polypyrrole composite at warp and weft directions under thermal loading

Prabu Krishnasamy · Ramesh Natesan · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0

天然纤维(NF)产品为储能应用领域的可持续产品开发提供了环保且低成本的解决方案。然而,由于天然纤维本身不具备导电性且具有亲水性,赋予其电导性仍是一项挑战。本研究旨在通过在纤维表面功能化还原氧化石墨烯/炭黑(rGO/CB),制备一种具有导电性的功能梯度编织菠萝纤维(FGPAF)。进一步在FGPAF表面修饰聚吡咯(PPy),以改变PPy的重量百分比(Wt.%),从而构建导电性优于FGPAF的功能梯度编织菠萝纤维复合材料(FGPAC)。在固定rGO/CB重量百分比的条件下,通过调节PPy的Wt.%来优...

解读: 该天然纤维导电复合材料技术对阳光电源储能系统具有潜在应用价值。FGPAC材料在100℃下电导率提升120%的特性,可为ST系列PCS和PowerTitan储能系统的散热管理提供创新思路。其36 S/cm的电导率及温度稳定性适合开发低成本电极材料,可应用于储能电池连接件或柔性导电组件。天然纤维的环保特...