据外媒报道,肯&;露丝·阿诺德教授的早期职业(肯&;Ruth Arnold早期职业科学与工程教授迈克尔·纳吉布(Michael Naguib)领导的研究小组设计了新的纳米级材料,可以实现高功率和能量密度,或大大加快电动汽车和便携式设备(如手机和笔记本电脑)的充电速度。这种新材料可能会将充电时间从几个小时缩短到几分钟。
(来源:杜兰大学)
这篇论文名为“通过预插层设计室温离子液体中高性能超级电容器MXene电极的层间间距”,已发表在《高级功能材料》杂志上。
Naguib说:“新材料在能量和功率密度方面非常出色,弥补了电池和电容器之间的差距。”Naguib是二维材料和电化学储能方面的专家。该专家表示:“由于不断向可再生能源转型,市场迫切需要能够处理高充电率和高容量的电化学储能设备。”
锂离子电池,也就是锂电池或者LIBS,虽然可以提高高能量密度,但是充电率过高容易出问题,电解液也有安全问题。水性电化学电容器,也称为超级电容器,可以提供非常高的功率,但其能量密度有限。
这项研究由能源部能源前沿研究中心(DOE-EFRC)进行,该中心属于流体界面反应、结构和传输中心(FIRST),围绕MXenes展开。有望开发出具有层间导电性、可携带离子(如锂)的储能材料。室温离子液体具有高稳定性和较高的能量密度,是一种非常有前途的电解质。然而,由于它们的离子太大,无法进入MXene层之间,因此它们的储存能量有限。
Naguib说:“我们在层间引入了楔子或柱子来打开它们,这样离子液体离子就可以存储在MXen层间,从而大大提高了能量和功率密度。这项研究表明,优化和设计二维材料中的间距以释放其新的应用潜力非常重要。”
除了杜兰大学的研究人员,研究团队还包括来自橡树岭国家实验室、范德堡大学、北卡罗来纳州立大学和国家标准与技术研究所的研究人员。据外媒报道,肯&;露丝·阿诺德教授的早期职业(肯&;Ruth Arnold早期职业科学与工程教授迈克尔·纳吉布(Michael Naguib)领导的研究小组设计了新的纳米级材料,可以实现高功率和能量密度,或大大加快电动汽车和便携式设备(如手机和笔记本电脑)的充电速度。这种新材料可能会将充电时间从几个小时缩短到几分钟。
(来源:杜兰大学)
这篇论文名为“通过预插层设计室温离子液体中高性能超级电容器MXene电极的层间间距”,已发表在《高级功能材料》杂志上。
Naguib说:“新材料在能量和功率密度方面非常出色,弥补了电池和电容器之间的差距。”Naguib是二维材料和电化学储能方面的专家。该专家表示:“由于不断向可再生能源转型,市场迫切需要能够处理高充电率和高容量的电化学储能设备。”
锂离子电池,也就是锂电池或者LIBS,虽然可以提高高能量密度,但是充电率过高容易出问题,电解液也有安全问题。水性电化学电容器,也称为超级电容器,可以提供非常高的功率,但其能量密度有限。
这项研究由能源部能源前沿研究中心(DOE-EFRC)进行,该中心属于流体界面反应、结构和传输中心(FIRST),围绕MXenes展开。有望开发出具有层间导电性、可携带离子(如锂)的储能材料。室温离子液体具有高稳定性和较高的能量密度,是一种非常有前途的电解质。然而,由于它们的离子太大,无法进入MXene层之间,因此它们的储存能量有限。
Naguib说:“我们在层间引入了楔子或柱子来打开它们,这样离子液体离子就可以存储在MXen层间,从而大大提高了能量和功率密度。这项研究表明,优化和设计二维材料中的间距以释放其新的应用潜力非常重要。”
除了杜兰大学的研究人员,研究团队还包括来自橡树岭国家实验室、范德堡大学、北卡罗来纳州立大学和国家标准与技术研究所的研究人员。
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