该混合纳米结构电极表现出优异的赝电容性能,场化超1长近具有高的面积比电容,优异的倍率性能和循环稳定性。图5.MnO2和AgQDs/MnO2薄膜电极在1MNa2SO4水溶液中的电化学行为a)CV曲线,交易扫描速率为20mVs-1,交易b)不同扫描速率下AgQDs/MnO2电极的CV曲线,c)电流密度为0.5mAcm-2时的GCD曲线,d)面积比电容与电流密度关系图,e)电化学阻抗谱,插图显示用于拟合的电等效电路和高频到中频的局部放大奈阻抗谱,f)循环性能,插图显示最后五次充放电循环曲线。相关论文以Silver-Quantum-Dot-ModifiedMoO3andMnO2Paper-LikeFreestandingFilmsforFlexibleSolid-StateAsymmetricSupercapacitors为题发表在Small上【图文简介】AgQDs/MoO3和AgQDs/MnO2薄膜的制备:电量MoO3纳米线、电量MnO2纳米线和Ag量子点均采用水热法合成。
此外,比增构建了基于AgQDs/MnO2阴极,比增AgQDs/MoO3阳极和Na2SO4/PVA凝胶电解质的固态非对称超级电容器,该器件具有高能量密度、功率密度和良好的柔性,在高度安全的中性水系电解液中具有高达2V的稳定的工作电压窗口,装置的整体电化学性能优于文献报道的一些非对称超级电容器。图6.固态非对称超级电容器在Na2SO4/PVA凝胶电解质中的电化学行为a)不同扫描速率下的CV曲线,年跨b)各种电流密度下的GCD曲线,年跨c)面积比电容与扫描速率和电流密度的关系图,d)电化学阻抗谱,e)循环性能和f)Ragone图。
经过几次浸渍、省跨首次时同干燥循环过程后,样品在250℃下完全干燥2小时,得到AgQDs/MoO3或AgQDs/MnO2薄膜。
组装的固态非对称超级电容器,区市千瓦以AgQDs/MoO3纸为阳极,AgQDs/MnO2纸作为阴极,Na2SO4/PVA凝胶作为电解质可以在0-2V的电压范围内可逆地循环。ZNDS智能电视网获悉,场化超1长近乐视视频官宣双11期间乐视视频APP取消会员付费,所有内容0元看
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