English
新闻公告
More
化学进展 2011, Vol. 23 Issue (0203): 589-594 前一篇   后一篇

• 综述与评论 •

以嵌入化合物为正极的混合超级电容器

温祖标1,2, 田舒1, 曲群婷1, 吴宇平1*   

  1. 1. 复旦大学化学系 上海市分子催化和功能材料重点实验室 上海 200433;
    2. 江西师范大学化学化工学院 南昌 330022
  • 收稿日期:2010-10-01 修回日期:2010-11-01 出版日期:2011-03-24 发布日期:2011-01-26
  • 通讯作者: e-mail:wuyp@fudan.edu.cn E-mail:wuyp@fudan.edu.cn
  • 基金资助:

    国家重点基础研究发展计划(973)项目(No.2007CB209700)、国家自然科学基金项目(No.21073046)和上海市科委项目(No.09QH140040)资助

Hybrid Supercapacitors Based on Intercalation Compounds as Positive Electrodes

Wen Zubiao1,2, Tian Shu1, Qu Qunting1, Wu Yuping1*   

  1. 1. Shanghai Key Laboratory of Molecular Catalysis and Innovative Materials, Department of Chemistry, Fudan University, Shanghai 200433, China;
    2. College of Chemistry and Chemical Engineering, Jiangxi Normal University, Nanchang 330022, China
  • Received:2010-10-01 Revised:2010-11-01 Online:2011-03-24 Published:2011-01-26

本文对以嵌入化合物为正极的混合超级电容器的发展做了扼要介绍,重点阐述了本试验室在水系电解液、电极材料(活性炭、MnO2、V2O5、LiCoO2、LiMn2O4、NaxMnO2和KxMnO2)和混合超级电容器体系的研究结果。值得注意的是,以含碱金属的嵌入化合物为正极材料的混合超级电容器更具良好的应用前景,因为该体系不同于其他超级电容器体系,不需要电解质给电极材料提供阴、阳离子,且电极材料的容量密度高,功率密度高,循环寿命长。最后,对今后的发展方向进行了展望。

In this paper a short introduction to the latest development on hybrid supercapacitors based on intercalation compounds is presented, and the up-to-date research results of our laboratory on the influence of aqueous electrolytes, electrode materials (activated carbons, MnO2, V2O5, LiCoO2, LiMn2O4, NaxMnO2 and KxMnO2) and some supercapacitors are mainly expounded. It should be noted that the hybrid supercapacitors based on intercalation compounds containing alkali metal elements presents great promise for applications due to the following reasons: (1) the electrolytes are different from those of other supercapacitors and they do not need to provide anions and cations for positive and negative electrodes, (2) the electrode materials have high capacitance, high power density and excellent cycling behavior. For example, in the case of amorphous nano MnO2, after 23 000 full cycles, the capacitance retention is above 94%. As to the hybrid supercapacitor of AC//LiMn2O4 nanorod, its energy density based on the active electrode materials can be above 50Wh/kg with excellent power characteristics. Finally, some future directions are pointed out especially some non-carbon based negative electrode materials with capacitive and redox behaviors.

中图分类号: 

()

[1] 吴宇平(Wu Y P), 张汉平(Zhang H P), 吴锋(Wu F). 绿色电源材料(Materials for Green Power Sources). 北京: 化学工业出版社(Beijing: Chemical Industry Press), 2008
[2] Conway B E. Electrochemical Capacitors: Scientific Fundamentals and Technological Applications, New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 1999
[3] Li W, Dalin J R, Wainwright D. Science, 1994, 264: 115
[4] Wang G J, Fu L J, Zhao N H, Yang L C, Wu Y P, Wu H Q. Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 46: 295-297
[5] Wang G J, Zhang H P, Fu L J, Wang B, Wu Y P. Electrochem. Commun., 2007, 9: 1873-1876
[6] Chu A, Braatz P. J. Power Sources, 2002, 112(1): 236-246
[7] Service R F. Science, 2006, 313: 902
[8] Ktz R, Carlen M. Electrochim. Acta, 2000, 45(15/16): 2483-2498
[9] 田志宏(Tian Z H), 赵海雷(Zhao H L), 李钥(Li Y), 王治峰(Wang Z F), 仇卫华(Qiu W H). 电池(Battery Bimonthly), 2006, 36: 460-471
[10] 徐睿(Xu R), 唐子龙(Tang Z L), 李俊荣(Li J R), 张中太(Zhang Z T). 化学进展(Progress in Chemistry), 2009, 21: 235-243
[11] Burke A. J. Power Sources, 2000, 91: 37-50
[12] Razoumov S, Klementov A, Litvinenko S, Beliakov A. US 6222723B1, 2001
[13] Amatucci G G, Badway F, Du Pasquier A, Zheng T. J. Electrochem. Soc., 2001, 148: A930-A939
[14] Pell W G, Conway B E, J. Power Sources, 1996, 63: 255-266
[15] Ilcho S, Lee S B. Acc. Chem. Res., 2008, 41: 699-707
[16] Qu Q T, Wang B, Yang L C, Shi Y, Tian S, Wu Y P. Electrochem. Commun., 2008, 10: 1652-1655
[17] Qu Q T, Zhang P, Wang B, Chen Y H, Tian S, Wu Y P, Holze R. J. Phys. Chem. C, 2009, 113: 14020-14027
[18] Pandolfo A G, Hollenkamp A F. J. Power Sources, 2006, 157(1): 11-27
[19] Wen Z B, Qu Q T, Gao Q, Zheng X W, Hu Z H, Wu Y P, Liu Y F, Wang X J. Electrochem. Commun., 2009, 11: 715-718
[20] Andreas H A, Conway B E, Electrochim. Acta, 2006, 51: 6510-6520
[21] Wang D W, Li F, Liu M, Lu G Q, Cheng H M. Angew. Chem. Int. Ed., 2008, 47: 373-376
[22] Brousse T, Toupin M, Bélanger D. J. Electrochem. Soc., 2004, 151: A614-A622
[23] Qu Q T, Shi Y, Li L L, Guo W L, Wu Y P, Zhang H P, Guan S Y, Holze R. Electrochem. Commun., 2009, 11: 1325-1328
[24] Park J H, Park O O, Shin K H, Jin C S, Kim J H. Electrochem. Solid-State Lett., 2002, 5: H7
[25] Tang W, Liu L L, Tian S, Li L, Yue Y B, Wu Y P, Guan S Y, Zhu K. Electrochem. Commun., 2010, 12: 1254-1256
[26] Qu Q T, Fu L J, Zhan X Y, Samuelis D, Maier J, Li L, Tian S, Li Z H, Wu Y P. Engergy Environ. Sci., 2011, 4: accepted.
[27] Wang Y G, Xia Y Y. Electrochem. Commun., 2005, 7(11): 1138-1142
[28] Qu Q T, Shi Y, Tian S, Chen Y H, Wu Y P, Holze R. J. Power Sources, 2009, 194: 1222-1225
[29] Qu Q T, Li L, Tian S, Guo W L, Wu Y P, Holze R. J. Power Sources, 2010, 195: 2789-2794
[30] Ruffo R, Wessells C, Huggins R A, Cui Y. Electrochem. Commun., 2009, 11: 247-249

[1] 李帅, 朱娜, 程扬健, 陈缔. NH3选择性催化还原NOx的铜基小孔分子筛耐硫性能及再生研究[J]. 化学进展, 2023, 35(5): 771-779.
[2] 赵秉国, 刘亚迪, 胡浩然, 张扬军, 曾泽智. 制备固体氧化物燃料电池中电解质薄膜的电泳沉积法[J]. 化学进展, 2023, 35(5): 794-806.
[3] 杨越, 续可, 马雪璐. 金属氧化物中氧空位缺陷的催化作用机制[J]. 化学进展, 2023, 35(4): 543-559.
[4] 张晓菲, 李燊昊, 汪震, 闫健, 刘家琴, 吴玉程. 第一性原理计算应用于锂硫电池研究的评述[J]. 化学进展, 2023, 35(3): 375-389.
[5] 陈浩, 徐旭, 焦超男, 杨浩, 王静, 彭银仙. 多功能核壳结构纳米反应器的构筑及其催化性能[J]. 化学进展, 2022, 34(9): 1911-1934.
[6] 谭依玲, 李诗纯, 杨希, 金波, 孙杰. 金属氧化物半导体气敏材料抗湿性能提升策略[J]. 化学进展, 2022, 34(8): 1784-1795.
[7] 贾斌, 刘晓磊, 刘志明. 贵金属催化剂上氢气选择性催化还原NOx[J]. 化学进展, 2022, 34(8): 1678-1687.
[8] 吴飞, 任伟, 程成, 王艳, 林恒, 张晖. 基于生物炭的高级氧化技术降解水中有机污染物[J]. 化学进展, 2022, 34(4): 992-1010.
[9] 王许敏, 李书萍, 何仁杰, 余创, 谢佳, 程时杰. 准固相转化机制硫正极[J]. 化学进展, 2022, 34(4): 909-925.
[10] 张旸, 张敏, 赵海雷. 双钙钛矿型固体氧化物燃料电池阳极材料[J]. 化学进展, 2022, 34(2): 272-284.
[11] 张巍, 谢康, 汤云灏, 秦川, 成珊, 马英. 过渡金属基MOF材料在选择性催化还原氮氧化物中的应用[J]. 化学进展, 2022, 34(12): 2638-2650.
[12] 黄祺, 邢震宇. 锂硒电池研究进展[J]. 化学进展, 2022, 34(11): 2517-2539.
[13] 朱本占, 张静, 唐苗, 黄春华, 邵杰. 致癌性卤代醌类消毒副产物造成 DNA 损伤的分子机理研究[J]. 化学进展, 2022, 34(1): 227-236.
[14] 李连欣, 曹冉冉, 张彭义. 室温催化分解空气中臭氧污染物[J]. 化学进展, 2021, 33(7): 1188-1200.
[15] 黄国勇, 董曦, 杜建委, 孙晓华, 李勃天, 叶海木. 锂离子电池高压电解液[J]. 化学进展, 2021, 33(5): 855-867.