文献综述
文 献 综 述近年来,便携式电子产品的快速发展刺激了对于小型便携式储能设备的发展,来满足人类社会日益增长的需求[1]。
随着柔性电子产品的不断发展,纤维状超级电容器(fiber-shaped supercapacitors, FSCs)凭借其重量轻、体积可控、弯曲拉伸性能好、可编织等优点引起了广泛关注[2]。
过渡金属二硫代物(TMD)以其二维片状形貌、较大的比表面积和多种材料性能成为超级电容器先进电极材料的理想选择,高导电石墨烯纳米片对MoSe2具有优异的涂层作用,可抑制MoSe2纳米片在纳米纤维表面的生长,增强杂化纳米纤维的导电性,大大提高了碳包覆MoSe2纳米纤维的速率性能和循环稳定性[3-4]。
Shen Q等[5]通过简单的电纺和硒化路线,成功合成了植入碳纳米纤维表面的片状MoSe2。
MoSe2/C-700(700℃硒化)保持了较高的结构稳定性,并促进了K的嵌入/脱嵌,这得益于具有良好结构稳定性的一维纳米纤维和具有扩大层间间距的MoSe2 。
作为一个整体,MoSe2/C-700作为PIB的阳极,在100次循环中显示了316 mA h g-1的高可逆容量。
当它首次作为非水性钾基电池-超级电容器混合(BSH)装置的电极材料时,它还显示了在100个周期内100 mA g-1的81 mA h g-1的比容量。
Karade S S等[6]通过简单和具有成本效益的 '浸渍和干燥 '以及化学浴沉积(CBD)方法两步合成MoSe2/MWCNTs(MSMC)混合薄膜。
其制作出来的装置显示出优异的高电位电化学性能。
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