低維度氧化鎢納米材料除了能很好地用來(lái)生產(chǎn)超級(jí)電容器的負(fù)極外,還是商用正極材料的重點(diǎn)修飾劑。相比普通的正極材料而言,含有氧化鎢納米顆粒的正極擁有更好的熱力學(xué)穩(wěn)定性,即不易因?yàn)橥饨鐪囟鹊纳叨l(fā)生分解反應(yīng),以及在任何情況下該電極也不易與有機(jī)電解液發(fā)生熱化學(xué)反應(yīng),這在很大程度上能提高終端產(chǎn)品的循環(huán)性能與安全性。
超級(jí)電容器,又稱為電雙層電容器,既是一種兼有電容器快速充放電特性和電池儲(chǔ)能特性的化學(xué)裝置,也是一種通過電極與電解質(zhì)之間形成的接口雙層來(lái)存儲(chǔ)能量的新型元器件。
根據(jù)儲(chǔ)能機(jī)理的不同,超電可分為雙電層電容器和法拉第準(zhǔn)電容器兩大類。其中,雙電層電容器主要是通過純靜電電荷在電極表面進(jìn)行吸附來(lái)產(chǎn)生存儲(chǔ)能量;法拉第準(zhǔn)電容器主要是通過法拉第準(zhǔn)電容活性電極材料表面及表面附近發(fā)生可逆的氧化還原反應(yīng)產(chǎn)生法拉第準(zhǔn)電容,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)能量的存儲(chǔ)與轉(zhuǎn)換。
然而,不管是哪一種儲(chǔ)能機(jī)理的超級(jí)電容器,它們內(nèi)部均有電極與電解液的組成結(jié)構(gòu)。如今,為了進(jìn)一步提高超電的質(zhì)量,研究者便對(duì)其正極材料進(jìn)行改性,如向正極中添加過渡金屬氧化物。
氧化鎢納米材料憑借顆粒尺寸小,結(jié)晶度高以及禁帶寬度適中的優(yōu)點(diǎn),成為當(dāng)前市場(chǎng)化超級(jí)電容器正極材料的優(yōu)選改性劑。