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储能系统技术 ★ 4.0

自组装柔性Ti3C2Tx MXene基热充电超级电容器

Self-assembled flexible Ti3C2Tx MXene-based thermally chargeable supercapacitor

Lifeng WuLa LiGuozhen Shen · 半导体学报 · 2025年1月 · Vol.46

热充电超级电容器(TCSCs)在热能的收集、转换与存储方面具有独特优势,为热能利用新策略的发展提供了可能。二维MXene材料被认为是一类极具前景的新型热电材料。本文报道了一种基于自组装柔性Ti3C2Tx MXene的TCSC器件,采用制备的Ti3C2Tx MXene作为电极,NaClO4/PEO凝胶作为电解质,并探讨了其工作机理。所制备的器件平均塞贝克系数达11.8 mV∙K⁻¹,在不同温差下均表现出良好的循环稳定性。多种实际应用演示表明,该器件是自供能集成电子设备的理想候选之一。

解读: 该MXene基热充电超级电容器技术对阳光电源储能系统和光伏产品具有重要应用价值。其11.8 mV·K⁻¹的塞贝克系数和柔性自组装特性,可应用于ST系列储能变流器和PowerTitan系统的热管理优化:利用功率器件(SiC/IGBT模块)运行时产生的废热进行温差发电,实现热能回收与辅助供电。该技术可集...

储能系统技术 储能系统 SiC器件 ★ 5.0

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...