Al2O3掺杂MoS2纳米复合材料:用于高性能超级电容器的高离子扩散电极材料
《Journal of Alloys and Compounds》:Developing stable and high-capacity Al
2O
3 incorporated MoS
2 electrode materials for supercapacitor applications: A high ion-diffusion phenomena
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时间:2025年11月02日
来源:Journal of Alloys and Compounds 6.3
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本文系统探讨了Al2O3掺杂二硫化钼(MoS2)纳米复合材料的制备及其在超级电容器(SC)中的应用。研究发现,10wt% Al2O3掺杂的AM-10复合材料通过优化离子扩散路径,实现509.5 F/g的比电容(Cdsp)和80%的循环稳定性,为高能量密度(ED)储能器件开发提供了新策略。
AM-10纳米复合材料因Al2O3与MoS2的优化平衡而展现出最显著的电化学性能,其离子可及性和结构稳定性均得到增强。电化学分析表明,AM-10遵循离子扩散机制(b值为0.493,小于0.5),在1 mV/s扫描速率下通过循环伏安法(CV)测得比电容(Csp)为945.78 F/g,在0.5 A/g电流密度下通过恒电流充放电(GCD)测得放电比电容(Cdsp)为509.5 F/g。此外,AM-10的共振频率低至0.204 Hz,表明离子与活性位点的相互作用时间延长,进一步提升了其性能。
AM-10纳米复合材料因Al2O3与MoS2的优化平衡而展现出最显著的电化学性能,其离子可及性和结构稳定性均得到增强。电化学分析表明,AM-10遵循离子扩散机制(b值为0.493,小于0.5),在1 mV/s扫描速率下通过循环伏安法(CV)测得比电容(Csp)为945.78 F/g,在0.5 A/g电流密度下通过恒电流充放电(GCD)测得放电比电容(Cdsp)为509.5 F/g。此外,AM-10的共振频率低至0.204 Hz,表明离子与活性位点的相互作用时间延长,进一步提升了其性能。
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