well-known energy deficiency. For such devices the ideal system should endow the liquid state with a density of redox species close to the solid state. Here we report an approach based on biredox ionic liquids to achieve bulk-like redox density at liquid-like fast kinetics. The cation and anion of these biredox ionic liquids bear moieties that undergo very fast reversible redox reactions. As a first demonstration
由于离子扩散率低得多,因此固体中的电
化学反应动力学比液体中的动力学慢几个数量级。然而,由于溶解度的限制,固态使氧化还原物质的密度最大化,其在液体中的密度至少低两个数量级。关于电
化学储能装置,这导致功率有限的高能电池和众所周知的能量不足的高功率超级电容器。对于此类设备,理想的系统应使液态具有接近固态的氧化还原物质密度。在这里,我们报告了一种基于双氧化还原
离子液体的方法,可以在类似液体的快速动力学条件下实现类似本体的氧化还原密度。这些双氧化还原
离子液体的阳离子和阴离子带有发生非常快速的可逆氧化还原反应的部分。作为其高容量/高速率电荷存储潜力的首次证明,我们将它们用于氧化还原超级电容器。通过将大量的电荷存储在电极的孔中,这些
离子液体能够将电荷存储与离子可访问的电极表面分离,从而将氧化还原物质保留在孔中,从而将自放电和漏电流降至最低,并且由于其宽的电
化学窗口,可提高工作电压。