Progress of synthetic strategies and properties of heteroatoms-doped (N, P, S, O) carbon materials for supercapacitors

杂原子 超级电容器 碳纤维 材料科学 兴奋剂 噻吩 电化学 热解 无机化学 纳米技术 化学 有机化学 电极 物理化学 戒指(化学) 复合材料 复合数 光电子学
作者
Yufei Zheng,Kongmei Chen,Kunpeng Jiang,Furong Zhang,Guisheng Zhu,Huarui Xu
出处
期刊:Journal of energy storage [Elsevier]
卷期号:56: 105995-105995 被引量:167
标识
DOI:10.1016/j.est.2022.105995
摘要

Heteroatoms-doped (N, P, S, O) carbon materials used as electrodes can significantly enhance the electrochemical properties of supercapacitors. Heteroatom doping contributes to enhancing pseudo-capacitance, increasing electrical conductivity, improving wettability and promoting metal ion reversible storage capacity and rate capability. The structural nitrogen usually includes pyridinic N, pyrrolic N, quaternary N (graphitic N) and pyridine N-oxide. Pyrrolic N and pyridinic N enhance the pseudo-capacitance. Graphitic N accelerates the transference of electrons. P can introduce O atoms by forming CPO, COP, C3PO, C3P and other groups. S often exists in the edge region or defect site of carbon plane in the form of thiophene and oxidized sulfur species SOx. O exists mainly in the form of COC, COOH, CO, COH, and other bonds in the carbon skeleton. The synthetic strategies of heteroatoms-doped carbon materials mainly include pyrolysis, chemical activation, and template strategy. This paper intensively summarizes the mechanism of N, P, S and O doping on the performance of heteroatoms-doped carbon materials for supercapacitors. Furthermore, recent progress in the synthetic strategies of heteroatoms-doped carbon materials for supercapacitors is reviewed. Additionally, future developments and directions on heteroatoms-doped carbon materials for supercapacitors have been provided.
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