Le schéma de fabrication de FeCo-séléniure//Fe
Dans un article à paraître dans le prochain numéro de Nano , une équipe de chercheurs de l'Université chinoise des mines et de la technologie a fabriqué un supercondensateur asymétrique (ASC) basé sur des matrices de nanofeuillets FeCo-séléniure comme électrode positive et Fe
Les supercondensateurs ont été considérés comme le candidat le plus attractif pour les dispositifs de stockage d'énergie, et sont largement utilisés dans le domaine des équipements électroniques portables et des voitures électriques en raison de leur densité de puissance élevée, taux de charge/décharge rapide, faible coût de maintenance et longue durée de vie. Semblable à l'oxyde bimétallique et aux sulfures de métal de transition, les séléniures métalliques peuvent être considérés comme un candidat prometteur pour les matériaux d'électrodes, car le sélénium appartient au même groupe d'éléments que le soufre.
Le FeCo-séléniure a été synthétisé en utilisant un procédé hydrothermal en deux étapes, avec de la mousse Ni comme substrat et collecteur de courant. Les matrices de nanofeuillets FeCo-séléniure préparées sur mousse Ni présentent une capacité spécifique de 978 F/g (capacité spécifique de 163 mAh/g) obtenue à une densité de courant de 1 A/g et une stabilité de cycle de 81,2 % a été obtenue après 5 000 cycles. Et le dispositif ASC fonctionnant à 1,6 V délivre une densité d'énergie maximale de 34,6 W h/kg à une densité de puissance de 759,6 W/kg, ce qui est supérieur à celui de nombreux autres ASC rapportés précédemment. L'application pratique du dispositif ASC a été explorée en assemblant plusieurs condensateurs dans un circuit en série pour allumer 1 ampoule LED et le panneau lumineux de "CUMT". Le dispositif ASC a présenté d'excellentes performances électrochimiques, ce qui prouve que le FeCo-séléniure pourrait être le matériau d'électrode prometteur de la prochaine génération dans les dispositifs de stockage d'énergie.
L'équipe de l'Université chinoise des mines et de la technologie explore actuellement des options pour mieux contrôler la sortie haute tension et créer un ASC haute performance. Pour des performances électrochimiques optimales et une diminution des coûts, l'équipe souhaite également explorer un dispositif à base de composites séléniures dans son application.