科学指南针TOC绘图助力北理工发表ACS Energy Letters高水平论文,IF高达19!
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清华大学曲良体教授和北京理工大学陈南教授团队等人,以“Few-Layer Siloxene as an Electrode for Superior High-Rate Zinc Ion Hybrid Capacitors”为题发表在国际顶级期刊ACS Energy Letters上,北京理工大学博士生郭强为本文第一作者,清华大学曲良体教授和北京理工大学陈南教授为本文通讯作者。
文章TOC图. 科学指南针绘制
混合电容器结合电池和超级电容器优点,是一种有前途的电化学能量装置,这是由于混合电容器所使用的电极材料是电池型材料,其中一个电极能够提供高理论容量,另一个电极所使用的电容材料能够提供高功率容量。锌离子混合电容器作为一种廉价且环境友好的储能系统引起了广泛关注。然而,应用于锌离子混合电容器(ZHCs)的电极材料主要是碳和MXene。尽管地壳中的硅无毒且含量丰富,但还没有关于原子级薄硅基材料在锌离子混合电容器中用作电极的报道。此外,寻找替代材料以满足微电子器件技术日益增长的需求是至关重要的。
清华大学曲良体教授和北京理工大学陈南教授团队首次报道了单层硅氧烯基于的高倍率长寿命Zn2+存储阴极材料,该材料能够表现杰出的赝电容性能,其最大比电容可达6.86 mF·cm-2,最大功率密度为4.50 mW·cm-2,最大能量密度为10.66 mJ·cm-2,优于其他硅基超级电容器。更重要的是,即使在16000次循环后,电容保持率仍保持在94.3%。基于DFT计算可知,由于较短的离子扩散路径和较小的Zn2+扩散能量,Li+和Zn2+在单层或三层硅氧烯上有利地扩散。硅氧烯的特殊结构促进了离子的插入/脱出并缩短了扩散路径,这使得硅氧烯ZHC能够表现出优异的倍率性能,长循环寿命以及较高的比容量。
北京理工大学陈南教授,从事以无机化学为基础的交叉科学研究,具体涉及碳共轭结构的微纳米功能材料与器件。主要包括导电高分子、石墨烯、有机无机杂化材料等的可控制备、功能化修饰及其应用研究。近年来,已发表SCI论文70余篇,包括 Adv. Func. Mater.、Angew. Chem. Int. Ed.、NPG Asia Mater.、Mater. Horiz.、J. Mater. Chem. A、ACS Appl. Mater. Interf.、Nanoscale等。研究成果受到了国内外学者的广泛关注,并被 Chem. Soc. Rev.、Adv. Mater.、Nano Today等国际顶级期刊所报道评述。
原文链接:
10.1021/acsenergylett.1c00285
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.1c00285?goto=supporting-info
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