Rational Design of Nanostructured Electrode Materials toward Multifunctional Supercapacitors

超级电容器 材料科学 电容器 纳米技术 电极 储能 电容 功率密度 电压 电气工程 功率(物理) 工程类 量子力学 物理 物理化学 化学
作者
Jian Yan,Shaohui Li,Binbin Lan,Yucheng Wu,Pooi See Lee
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:30 (2) 被引量:339
标识
DOI:10.1002/adfm.201902564
摘要

Abstract As an intermediate step during energy usage, supercapacitors with superior power density, long‐term cycling stability, and moderate energy density have attracted immense interest as a facile route to use energy in a clean, efficient, and versatile manner in smart grid applications, as well as portable devices and other applications. Currently, the major drawback of supercapacitors is the low energy density. Electrode materials are the key components determining the cell performance. Great research efforts are made to develop nanostructured electrode materials with high performance. On the other hand, integrating supercapacitors with other applications have led to the emergence of many new types of multifunctional supercapacitors, which are attractive for a myriad of applications. The current understanding on charge/discharge mechanisms of electric double layer capacitors and pseudo‐capacitors is discussed along with recent development in designing nanostructured electrode materials by structure/morphology engineering, doping, and crystal structure controlling. Achievements in multifunctional supercapacitors like flexible supercapacitors, all‐solid‐state supercapacitors, self‐healing supercapacitors, electrochromic supercapacitors, self‐chargeable supercapacitors, and supercapacitors integrated with sensors are illustrated. Finally, opportunities and challenges in developing high performance and multifunctional supercapacitors are proposed.
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