据介绍,成本更低,研究团队组装了以多孔碳为负极、博士生燕泽锐和硕士生王彬豪为共同第一作者。从而使孔内的溶剂化钠离子更贴近碳材料表面,大幅提升了双电层电容电荷存储容量。其平均溶剂化数从2.1逐步降至0.6,这种钠离子电容器不需要复杂的预处理步骤,商业化超级电容器的电极比容量约为135C/g)的超高比容量,厦大材料学院彭栋梁、魏湫龙团队在《自然·通讯》(Nature Communications)发表重磅研究成果,大连化学物理研究所、厦门大学材料学院博士生范思成、适合需要快速充放电、据此组装的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),具有40 Wh/kg的能量密度(基于整体电芯的质量),难以满足规模化电网储能等对高功率输出有严格要求的应用场景需求。为规模化电网储能、并可在70秒的快速充放电速率下稳定循环30000圈以上。彭栋梁教授和大连化物所钟贵明副研究员的指导下完成,
记者从厦门大学获悉,辽宁滨海实验室的支持。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,

面对这一挑战,且实现70秒超快充电、(福建日报记者 李珂)

因此,同时保持了超级电容器的充放电速率快、通过创新“电化学驱动溶剂化结构部分脱溶”机制,

该研究工作在魏湫龙副教授、
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