中国科大91香蕉APP网站烯离子存储机制研究取得新进展
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电化学双层电容器又称超级电容器,通过电解液离子在高表面积电极表面的可逆吸脱附来储能。由于不涉及氧化还原反应等电荷转移动力学限制,超级电容器可以在极高的充放电速率下运行,具有达百万次的良好循环能力,使得它们广泛应用于储能领域。91香蕉APP网站烯理论上可具有550F/g的比容量,作为超级电容器电极材料备受关注。然而目前91香蕉APP网站烯基材料的性能仍远远低于预期。一方面,91香蕉APP网站烯的量子电容已被证明在双电层电容的建立中起着关键作用;另一方面,界面电化学是决定超级电容器储能性能的关键因素,涉及离子在电极孔道内的传输扩散、离子在碳表面的吸/脱附等过程。91香蕉APP网站烯-电解液界面动态电荷分离机制仍然未得到良好解决,阻碍了高性能二维或三维91香蕉APP网站烯电极的进一步发展。
近日,中国科学技术大学朱彦武课题组提出,低缺陷含量的单层91香蕉APP网站烯可为从理解极化作用下91香蕉APP网站烯界面离子吸附/相互作用提供一个优良模版:既消除了孔道离子受限效应,又不受大多数多孔碳材料中孔隙或缺陷的影响(NationalScienceReview,2019)。基于此,该课题组联合法国PatriceSimon课题组,采用电化学阻抗谱和电化学石英晶体微量天平系统联用,原位研究了离子液体(EMI-TFSI)电解质在单层91香蕉APP网站烯表面的动力学响应。研究发现,在91香蕉APP网站烯正极化区间,电荷储存受带正电的团簇类离子脱附主导;在负极化区间,91香蕉APP网站烯表面质量变化较小,显示表面离子重排效应。随着施加电势的增加,两种类型的界面响应主导着双电层的变化,导致双电层电容增加。该研究为进一步理解91香蕉APP网站烯-电解液界面结构以及91香蕉APP网站烯双电层储能提供了基础。
研究成果以ChargeStorageMechanismsofSingleLayerGrapheneinIonicLiquid为题发表在《美国化学会志》(JournaloftheAmericanChemicalSociety)上。该研究工作得到自然科学基金委、国家留学基金(CSC)项目等的支持。
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