The role of nanomaterials in redox-based supercapacitors for next generation energy storage devices

超级电容器 储能 纳米技术 电容器 材料科学 纳米材料 功率密度 电化学能量转换 电化学储能 计算机科学 电化学 电气工程 电极 功率(物理) 化学 工程类 物理化学 电压 物理 量子力学
作者
Xin Zhao,Beatriz Mendoza Sánchez,Peter J. Dobson,Patrick S. Grant
出处
期刊:Nanoscale [Royal Society of Chemistry]
卷期号:3 (3): 839-839 被引量:854
标识
DOI:10.1039/c0nr00594k
摘要

The development of more efficient electrical storage is a pressing requirement to meet future societal and environmental needs. This demand for more sustainable, efficient energy storage has provoked a renewed scientific and commercial interest in advanced capacitor designs in which the suite of experimental techniques and ideas that comprise nanotechnology are playing a critical role. Capacitors can be charged and discharged quickly and are one of the primary building blocks of many types of electrical circuit, from microprocessors to large-sale power supplies, but usually have relatively low energy storage capability when compared with batteries. The application of nanostructured materials with bespoke morphologies and properties to electrochemical supercapacitors is being intensively studied in order to provide enhanced energy density without comprising their inherent high power density and excellent cyclability. In particular, electrode materials that exploit physical adsorption or redox reactions of electrolyte ions are foreseen to bridge the performance disparity between batteries with high energy density and capacitors with high power density. In this review, we present some of the novel nanomaterial systems applied for electrochemical supercapacitors and show how material morphology, chemistry and physical properties are being tailored to provide enhanced electrochemical supercapacitor performance.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
ljf发布了新的文献求助20
2秒前
wanci应助wjw采纳,获得10
2秒前
好困发布了新的文献求助30
3秒前
3秒前
玺月洛离完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
愉快书琴完成签到,获得积分10
3秒前
思源应助Zlinco采纳,获得10
4秒前
xzz完成签到,获得积分10
4秒前
Xu_W卜完成签到,获得积分10
4秒前
xavier完成签到,获得积分10
5秒前
细心的盼易完成签到 ,获得积分10
6秒前
浮游应助shinble采纳,获得10
7秒前
大椒完成签到 ,获得积分10
7秒前
shenzhou9发布了新的文献求助10
8秒前
xxh完成签到,获得积分10
8秒前
故意的书本完成签到 ,获得积分10
9秒前
locker完成签到 ,获得积分10
10秒前
lxy完成签到,获得积分10
11秒前
Star完成签到,获得积分10
12秒前
老松松完成签到,获得积分10
12秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
12秒前
zzuwxj完成签到,获得积分10
13秒前
文献求助完成签到,获得积分10
13秒前
洁净的钢笔完成签到,获得积分10
13秒前
kermitds完成签到 ,获得积分10
13秒前
13秒前
木木完成签到,获得积分10
13秒前
勤劳宛菡完成签到 ,获得积分10
14秒前
shenzhou9完成签到,获得积分10
15秒前
双碳小王子完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
15秒前
勤奋的烨霖完成签到,获得积分10
15秒前
常泽洋122完成签到,获得积分10
15秒前
liujiahao完成签到,获得积分10
16秒前
张瑜完成签到 ,获得积分10
16秒前
浮游应助shinble采纳,获得10
17秒前
sun完成签到,获得积分10
17秒前
李健的小迷弟应助老松松采纳,获得10
18秒前
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
Acute Mountain Sickness 2000
A novel angiographic index for predicting the efficacy of drug-coated balloons in small vessels 500
Textbook of Neonatal Resuscitation ® 500
Thomas Hobbes' Mechanical Conception of Nature 500
The Affinity Designer Manual - Version 2: A Step-by-Step Beginner's Guide 500
Affinity Designer Essentials: A Complete Guide to Vector Art: Your Ultimate Handbook for High-Quality Vector Graphics 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5093568
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4307112
关于积分的说明 13417958
捐赠科研通 4133280
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2264502
邀请新用户注册赠送积分活动 1268092
关于科研通互助平台的介绍 1203910