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新型纳米层状电极可显著提升电池性能_亚博官方入口2021-02-13 04:42

本文摘要:据合肥工业大学介绍,合肥工业大学的研究人员通过调整层状结构过渡金属二硫化物的分子间层间距离,大大提高了电极材料的电化学储能和催化剂性能,从而为高性能电催化和储能器件的发展搭建了一条新的途径。相关研究成果已在《纳米能源》、《先进设备能源材料》等国际期刊发表。层状过渡金属二硫化物纳米片具有层状效率高、单层厚度超薄、二维层间地下通道丰富、层间表面积小等特点。 并且具有优异的电化学性能,在二次电池、超级电容器、电催化和光电化学器件等方面具有良好的发展前景。

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据合肥工业大学介绍,合肥工业大学的研究人员通过调整层状结构过渡金属二硫化物的分子间层间距离,大大提高了电极材料的电化学储能和催化剂性能,从而为高性能电催化和储能器件的发展搭建了一条新的途径。相关研究成果已在《纳米能源》、《先进设备能源材料》等国际期刊发表。层状过渡金属二硫化物纳米片具有层状效率高、单层厚度超薄、二维层间地下通道丰富、层间表面积小等特点。

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并且具有优异的电化学性能,在二次电池、超级电容器、电催化和光电化学器件等方面具有良好的发展前景。然而,由于传统层状材料的层间距离较宽,材料层间离子传输的阻力较小,这使得其具有电化学性能。合肥工业大学电子科学与应用物理学院徐军教授课题组与香港城市大学研究人员合作,将二硫化钼的层间间距从0.615 nm简化为0.99 nm,从而改善钠离子的慢传输,提高材料的电子电导率。

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实验结果表明,增大层间间距可以大大提高电极材料的倍率性能和储能稳定性。“通过外力扩大层间距离后,锂、钠、镁等离子体在层间的传输电阻可以大大降低,从而提高这些纳米材料在离子映射储能器件中的电化学性能。

”许军教授解释说,这一成果可以应用于锂离子电池、钠离子电池、镁离子电池和超级电容器,从而大大提高储能装置的性能。


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