过渡金属氧化物在超级电容器中的研究进展

作者:王长城; 胡红利; 李龙; 闫新育; 董海健
来源:电力电容器与无功补偿, 2020, 41(05): 81-87.
DOI:10.14044/j.1674-1757.pcrpc.2020.05.014

摘要

储能作为新能源技术中最重要的组成部分之一,在当今社会中扮演着越来越重要的角色,是当前的研究热点;加快储能技术的创新开发是解决未来新能源产业发展的关键环节,具有迫切的市场需求。超级电容器作为一种新型储能器件,具有电容量大、功率密度高、充电速度快、循环寿命长、温度范围宽、免维护、安全环保等诸多优点,近些年来发展迅速。但其能量密度较低,限制了大规模应用,需要设法进行优化提高。目前,各类过渡金属氧化物因具有较高的比电容而得到重视,被作为电极材料用于超级电容器中,通过氧化还原反应的方式储存和释放大量能量,可以较大幅度地提高能量密度。各类过渡金属氧化物如RuO2、MnO2、NiO等各有优缺点,本文分别介绍了不同过渡金属氧化物的各种制备方法,并对他们的缺点如电导率低、循环稳定性差等提出了多种解决方案。此外,还介绍了部分混合过渡金属氧化物的电化学性能以及与各类高导电性碳纳米材料复合之后的电化学性能,并对过渡金属氧化物目前的研究方向进行了总结。

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