摘要

钠离子电容器(SIC)兼具超级电容器和可充电电池的双重优势,实现了高能量密度和高功率密度的共存.然而,电池型负极的动力学短板严重阻碍了器件储钠性能的进一步提升.在此,我们提出了一种简单且高效的不完全原位氧化策略,构建了多层堆叠式MoO3/Mo2CTx复合材料,用于SIC的负极.通过对热氧化反应的精准调控,MoO3/Mo2CTx具备了丰富的活性位点、高导电性和结构稳定性,可实现有效储钠.结合以上优势, MoO3/Mo2CTx负极表现出优异的倍率性能和长循环性能.此外,基于MoO3/Mo2CTx负极所构建的SIC在10 kW kg-1下的能量密度为19.4 Wh kg-1,在1 Ag-1下的5000次循环中的电容衰减仅为21.5%.本文的贡献在于对MoO3基材料的精准设计和优势共建,以推动其实际应用进程.