Aller au contenu principal
2025 article

Encapsulation of VC Nanodots within N-Doped Carbon Nanofibers as a Robust and Capacitive Anode for Advanced Sodium-Ion Capacitors

3Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
6Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Sodium ion hybrid capacitors (SIHCs) are garnering substantial interest in the energy storage field due to their unique capability to integrate high energy density and power density with the economic advantages of abundant sodium resources. However, the kinetic mismatch between battery-type anodes and capacitor-type cathodes presents a significant obstacle, severely limiting the performance potential of high-performance SIHCs. Herein, we report the development of a favorable pseudocapacitive Na + storage nanohybrid, featuring VC nanodots confined within an N-doped carbon nanofiber network (VC@N-CNFs), which has been successfully applied to SIHCs. The integration of VC nanodots with a conductive carbon fiber framework significantly enhances electron transport and provides ample interface between the electrolyte and VC active material, thereby effectively improving the reaction kinetics of the anode. Consequently, the VC@N-CNFs demonstrate exceptional sodium storage capability, achieving a high capacity of 160.2 mA h g –1 at 1 A g –1 after 2000 cycles. Thanks to the favorable kinetic matching between the anode and cathode, the assembled SIHCs exhibit high energy and power densities of 97.8 W h kg –1 and 4118.3 W kg –1, respectively, alongside remarkable cycling performance, retaining 73.5% of their capacity after 6000 cycles.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Encapsulation of VC Nanodots within N-Doped Carbon Nanofibers as a Robust and Capacitive Anode for Advanced Sodium-Ion Capacitors
Date Crossref
24/03/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Fujian Institute of Research on the Structure of Matter pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Fuzhou University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Huaneng Clean Energy Research Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • State Key Laboratory of Clean Energy Utilization pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Zhejiang University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • State Key Laboratory of Structural Chemistry pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Chinese Academy of Sciences, Fujian Institute of Research on the Structure of Matter et Fuzhou University, avec 5 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Advancements in Battery MaterialsSupercapacitor Materials and FabricationAdvanced Battery Materials and Technologies

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.