王双,赵佳辉,王淼,等.Ni-MOF 衍生 NiS2 @ CNTs 电极材料构建及其电化学性能[J].洁净煤技术,2024,30(2):197-208.
WANG Shuang,ZHAO Jiahui,WANG Miao,et al.Construction of Ni-MOF derived NiS2 @ CNTs and its electrochemicalproperties[J].Clean Coal Technology,2024,30(2):197-208.
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煤炭工业洁净煤工
程技术研究中心
解强
月刊
1006-6772
11-3676/TD
改善过渡金属硫化物导电性和循环稳定性是提升超级电容器性能的关键。以二氰二胺和升华硫分别为碳源和硫源,将Ni-MOF前驱体进行碳化和硫化后构筑了二硫化镍纳米颗粒与碳纳米管的复合材料(NiS2@CNTs)。分析表明,碳化样品与升华硫的比例为1∶6时,制得的NiS2@CNTs复合材料具有较大的比表面积,且其中的NiS2纳米颗粒和碳纳米管呈现高分散性,可为电化学储能过程提供丰富的反应活性位点、快速的离子扩散和较强的电子传输效率。电化学性能测试表明,NiS2@CNTs电极在0.5A/g时的比电容可达568.0F/g。以NiS2@CNTs和活性炭(AC)分别为正负极组装NiS2@CNTs//AC器件,其最大输出能量密度和功率密度达15.6和3207.0W/kg,经过5000次充放电循环后的电容保持率和库伦效率分别为98.1%和99.7%,表明该电极材料有望实现长期循环利用且具有良好的实际应用前景。