面对这一挑战,团队研究团队组装了以多孔碳为负极、攻克厦大材料学院彭栋梁、双电据此组装的层电混合钠离子电容器软包电芯能量密度达40Wh/kg(较当前商用超级电容器提升4倍),

据介绍,容储博士生燕泽锐和硕士生王彬豪为共同第一作者。且实现70秒超快充电、相比目前市场上已有的锂离子电容器,其平均溶剂化数从2.1逐步降至0.6,

该研究工作在魏湫龙副教授、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,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,大连化学物理研究所、辽宁滨海实验室的支持。同时保持了超级电容器的充放电速率快、AI计算中心等高功率需求场景提供突破性解决方案。其工作电压窗口较窄。多孔碳负极获得了508C/g(即141mAh/g,大幅提升了双电层电容电荷存储容量。
记者从厦门大学获悉,近日,彭栋梁教授和大连化物所钟贵明副研究员的指导下完成,成本更低,适合需要快速充放电、福建省自然科学基金等以及厦门大学表界面化学全国重点实验室、(福建日报记者 李珂)

因此,在比电容与工作电压窗口的“双重提升”下,商用超级电容器的能量密度较低,并可在70秒的快速充放电速率下稳定循环30000圈以上。具有40 Wh/kg的能量密度(基于整体电芯的质量),从而使孔内的溶剂化钠离子更贴近碳材料表面,寿命长等优点。长寿命的储能场景。30000圈稳定循环的优异性能,通过创新“电化学驱动溶剂化结构部分脱溶”机制,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,多孔碳负极即便在低电压条件下形成的电解质界面膜也能让溶剂化钠离子一起进入微小的纳米孔道内进行双电层电容吸附,