亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

High Energy and High Power Lithium‐Ion Capacitors Based on Boron and Nitrogen Dual‐Doped 3D Carbon Nanofibers as Both Cathode and Anode

材料科学 阳极 阴极 碳纳米纤维 电池(电) 功率密度 碳纤维 储能 纳米纤维 电化学 锂(药物) 电极 光电子学 化学工程 碳纳米管 电容器 纳米技术 复合材料 电压 电气工程 功率(物理) 医学 物理化学 量子力学 化学 内分泌学 工程类 物理 复合数
作者
Qiuying Xia,Hai Yang,Min Wang,Mei Yang,Qiubo Guo,Liming Wan,Hui Xia,Yan Yu
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:7 (22) 被引量:413
标识
DOI:10.1002/aenm.201701336
摘要

Abstract High energy density at high power density is still a challenge for the current Li‐ion capacitors (LICs) due to the mismatch of charge‐storage capacity and electrode kinetics between capacitor‐type cathode and battery‐type anode. In this work, B and N dual‐doped 3D porous carbon nanofibers are prepared through a facile method as both capacitor‐type cathode and battery‐type anode for LICs. The B and N dual doping has profound effect in tuning the porosity, functional groups, and electrical conductivity for the porous carbon nanofibers. With rational design, the developed B and N dual‐doped carbon nanofibers (BNC) exhibit greatly improved electrochemical performance as both cathode and anode for LICs, which greatly alleviates the mismatch between the two electrodes. For the first time, a 4.5 V “dual carbon” BNC//BNC LIC device is constructed and demonstrated, exhibiting outstanding energy density and power capability compared to previously reported LICs with other configurations. In specific, the present BNC//BNC LIC device can deliver a large energy density of 220 W h kg −1 and a high power density of 22.5 kW kg −1 (at 104 W h kg −1 ) with reasonably good cycling stability (≈81% retention after 5000 cycles).
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
香蕉觅云应助云间山很困采纳,获得10
2秒前
bkagyin应助菊爱花采纳,获得10
9秒前
21秒前
菊爱花完成签到,获得积分10
23秒前
25秒前
天天快乐应助无语采纳,获得10
34秒前
打打应助陈陈采纳,获得10
38秒前
44秒前
45秒前
含糊的尔槐完成签到,获得积分0
47秒前
陈陈发布了新的文献求助10
49秒前
无语发布了新的文献求助10
52秒前
1分钟前
陈陈完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
mmmm发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
西瓜腾发布了新的文献求助10
2分钟前
葱饼完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
Cheffe发布了新的文献求助10
4分钟前
爱笑半莲完成签到,获得积分10
4分钟前
下几首歌完成签到 ,获得积分10
4分钟前
赵一完成签到 ,获得积分10
4分钟前
5分钟前
xxxllllll发布了新的文献求助10
5分钟前
科研通AI6.3应助xxxllllll采纳,获得10
5分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
Cheffe完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
李爱国应助ccw采纳,获得10
5分钟前
5分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 2000
Cronologia da história de Macau 1600
BRITTLE FRACTURE IN WELDED SHIPS 1000
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 1000
Developmental Peace: Theorizing China’s Approach to International Peacebuilding 1000
Traitements Prothétiques et Implantaires de l'Édenté total 2.0 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 复合材料 内科学 催化作用 物理化学 光电子学 细胞生物学 基因 电极 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6135603
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7962748
关于积分的说明 16526263
捐赠科研通 5251054
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2803903
邀请新用户注册赠送积分活动 1784913
关于科研通互助平台的介绍 1655491