Выпуски

 / 

2025

 / 

Июнь

  

Приборы и методы исследований


Суперконденсаторы на основе графена

 ,  
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», Красноказарменная ул. 14, Москва, 111250, Российская Федерация

Рассмотрены проблемы разработки суперконденсаторов, связанные с повышением рабочих характеристик этих устройств, таких как удельный объём запасаемой энергии, удельная выделяемая мощность, время зарядки/разрядки, способность выдерживать максимальное количество циклов зарядки/разрядки без снижения уровня запасаемой энергии и др. Один из подходов к решению указанных проблем связан с использованием графена и материалов на его основе в качестве электродов для суперконденсаторов. Рассматриваются работы, направленные на исследование материалов на основе графена с целью их использования в суперконденсаторах. Особое внимание уделяется гибридным системам, в которых материалы на основе графена используются в сочетании с оксидами металлов. Такие системы, называемые псевдосуперконденсаторами, обладают более высокими рабочими характеристиками по сравнению с обычными суперконденсаторами благодаря возможности протекания электрохимических процессов на границе между электродом и электролитом.

Текст pdf (7 Мб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2024.11.039816
Ключевые слова: суперконденсаторы, псевдосуперконденсаторы, графен
PACS: 68.65.Pq, 82.47.Uv, 88.80.fh (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2024.11.039816
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2025/6/e/
001570951300004
2-s2.0-105011727050
2025PhyU...68..597E
Цитата: Елецкий А В, Дао К Л "Суперконденсаторы на основе графена" УФН 195 635–657 (2025)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Поступила: 16 октября 2024, 22 ноября 2024

English citation: Eletskii A V, Dao Kh L “Graphene-based supercapacitorsPhys. Usp. 68 597–616 (2025); DOI: 10.3367/UFNe.2024.11.039816

Список литературы (129) Статьи, ссылающиеся на эту (1) Похожие статьи (11) ↓

  1. Г.В. Мурастов, А.А. Липовка и др. «Лазерное восстановление оксида графена: локальное управление свойствами материала» УФН 193 1173–1204 (2023)
  2. И.В. Антонова «Применение материалов на основе графенав 2D печатных технологиях» УФН 187 220–234 (2017)
  3. И.В. Антонова «Современные тенденции развития технологий выращивания графена методом химического осаждения паров на медных подложках» УФН 183 1115–1122 (2013)
  4. Д.В. Казанцев, Е.А. Казанцева «Безапертурная ближнепольная микроскопия упругого рассеяния света» УФН 194 630–673 (2024)
  5. В.В. Лидер «Рентгеновские интерферометры Тальбота и Тальбота—Лау» УФН 193 1047–1070 (2023)
  6. В.М. Петров, П.М. Агрузов и др. «Широкополосные интегрально-оптические модуляторы: достижения и перспективы развития» УФН 191 760–780 (2021)
  7. В.В. Лидер «Рентгеновские кристаллические интерферометры» УФН 184 1217–1236 (2014)
  8. И.Г. Дьячкова, Д.А. Золотов и др. «Возможности СВЧ-метода активации углеродных материалов в сравнении с традиционным термическим» УФН 193 1325–1334 (2023)
  9. Д.В. Юров, В.В. Приходько «Гибридные системы для дожигания трансурановых отходов атомных энергетических установок: состояние исследований и перспективы» УФН 184 1237–1248 (2014)
  10. Б.А. Гурович, Д.И. Долгий и др. «Управляемая трансформация электрических, магнитных и оптических свойств материалов ионными пучками» УФН 171 105–117 (2001)
  11. Н.Н. Кудрявцев, О.А. Мазяр, А.М. Сухов «Методы генерации молекулярных пучков» УФН 163 (6) 75–93 (1993)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2025
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение