颠覆储能格局!莫纳什大学研制出全球最快、最强的超级电容器
发布时间:2025-09-17 16:20:44 阅读数: 141


概念示意图,展示了密度、离子传输和BET表面积归一化电容方面的结构差异。
近日,莫纳什大学的研究人员在全球竞逐中取得了重大突破,成功研制出兼具高速与强劲性能的储能装置,为电动交通、电网稳定及消费电子领域的下一代应用铺平道路。
该研究成果以“Operando interlayer expansion of multiscale curved graphene for volumetrically-efficient supercapacitors”为题,发表在《自然-通讯》期刊上,该团队揭示了一种新型碳基材料,它使超级电容器能够存储与传统铅酸电池相当的能量,同时提供远超传统电池的快速供电能力。

超级电容器作为新兴储能设备,通过静电方式储存电荷,而不是像电池那样依靠化学反应。此前主要技术瓶颈在于:碳材料中仅有极小比例的表面积(储能的关键要素)可被有效利用。
该研究团队发现,只需改变材料的热处理方式,就能大幅提升其表面积。
这项发现有望助力我们制造出快速充电超级电容器,其储能能力足以替代众多应用场景中的电池,且能量释放速度远超传统电池。

D-rGO与M-rGO的物理化学差异,以及本研究中使用的袋式电池原型的制造工艺。
该突破性研究的核心在于该团队研发的新型材料架构——多尺度还原氧化石墨烯(M-rGO),该材料由天然石墨(一种丰富的澳大利亚资源)合成的。
研究人员通过快速热退火工艺,制备出具有高度弯曲的石墨烯结构,其中精确设计的通道可使离子快速高效地移动。由此获得的材料兼具高能量密度与高功率密度——这种特性在单一器件中鲜有实现。
当组装成软包电池时,莫纳什大学研发的超级电容器可实现:
1.体积能量密度高达99.5瓦时/升(离子液体电解质环境下)
2.功率密度最高达69.2千瓦/升
3.具备快速充电能力且循环稳定性优异

M-rGO软包电池器件在实施e-IE前后材料层面的电化学性能。
实验数据显示,这些性能指标堪称碳基超级电容器领域有史以来最优表现,关键在于该工艺具备可扩展性,且能与澳大利亚本土原材料兼容。据研究人员透露,该技术现已进入商业化阶段。
目前该研究团推正与能源存储领域合作伙伴携手,将这项突破性技术应用于市场主导的领域——这些领域对高能量密度与快速功率输出均有迫切需求。