Compared with EDLCs, pseudocapacitors store energy through a faradic process, which involves fast and reversible redox reactions between electrolyte and electroactive materials on the electrode surface [40]. The most commonly known electroactive materials are metal oxides (e.g., RuO2 [41–45] and MnO2 [46–50]), conductive polymer such as polyaniline (PANI) [51–55], polypyrrole (PPY) [56–61], polythiophene (PTH) [62–64], and heteroatoms doping materials (N, B, O) [8,65–70]. Generally, pseudocapacitive materials exhibit a high pseu- docapacitance up to 1000 F/g, which is far higher than that of EDL capacitance. Unfortunately, they suffer from the drawbacks of a low power density (due to poor electrical conductivity) and lack of stability during cycling
เมื่อเทียบกับ EDLCs, pseudocapacitors เก็บพลังงานผ่านกระบวน faradic ซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา redox ที่รวดเร็ว และย้อนกลับระหว่างวัสดุอิเล็กโทรและ electroactive บนพื้นผิวอิเล็กโทรด [40] รู้จักกันทั่วไปมากที่สุด electroactive วัสดุเป็นโลหะออกไซด์ (เช่น RuO2 [41 – 45] และ MnO2 [46 – 50]) พอลิเมอร์ไฟฟ้า polyaniline (PANI) 51 – 55], polypyrrole (PPY) [56 – 61], polythiophene (PTH) [62-64], และวัสดุ (N, B, O) โดปปิงค์ heteroatoms [8,65-70] ทั่วไป pseudocapacitive วัสดุแสดง docapacitance pseu สูงถึง 1000 F/g ที่ไกลมากกว่าที่ความรอบ อับ พวกเขาประสบจากข้อเสียของความหนาแน่นต่ำพลังงาน (เพราะนำไฟฟ้าดี) และขาดความมั่นคงระหว่างการขี่จักรยาน
การแปล กรุณารอสักครู่..
