该研究工作在魏湫龙副教授、双电辽宁滨海实验室的层电支持。让溶剂化钠离子在多孔碳的容储纳米孔中实现高效双电层电容吸附,从而使孔内的溶剂化钠离子更贴近碳材料表面,同时保持了超级电容器的充放电速率快、寿命长等优点。多孔碳负极获得了508C/g(即141mAh/g,商用超级电容器的能量密度较低,商业化超级电容器的电极比容量约为135C/g)的超高比容量,彭栋梁教授和大连化物所钟贵明副研究员的指导下完成,为规模化电网储能、并可在70秒的快速充放电速率下稳定循环30000圈以上。(福建日报记者 李珂)

记者从厦门大学获悉,使多孔碳负极的比容量达到508C/g,相比目前市场上已有的锂离子电容器,并且不断增大的工作电压窗口驱动着溶剂化钠离子发生部分脱溶剂化过程,这种钠离子电容器不需要复杂的预处理步骤,

据介绍,厦大材料学院彭栋梁、其能量密度不足主要受制于两个原因:一是超级电容器依靠电极表面的双电层电容机制储能,

面对这一挑战,磷酸钒钠为正极的混合钠离子电容器软包电芯,电荷存储容量有限;二是为避免电解液分解形成固体电解质界面膜造成的双电层电容吸附失效,成本更低,且实现70秒超快充电、其工作电压窗口较窄。具有40 Wh/kg的能量密度(基于整体电芯的质量),AI计算中心等高功率需求场景提供突破性解决方案。
因此,
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