亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Effective desolvation of cation by cellulose nanofibrils for high-performance zinc-ion hybrid supercapacitors

超级电容器 电解质 纤维素 阳极 储能 材料科学 电导率 电化学 纳米技术 化学工程 化学 冶金 电极 工程类 功率(物理) 物理化学 物理 量子力学
作者
Yuchen Sun,Junjie He,Bin Xie,Lin Zhang,Hongmei Zhao,Lei Zhao,Pengfei Liu,Jing Li
出处
期刊:Journal of energy storage [Elsevier BV]
卷期号:78: 110037-110037 被引量:1
标识
DOI:10.1016/j.est.2023.110037
摘要

Aqueous zinc-based rechargeable electrochemical energy storage devices show promising ascendancy because of abundant resources and eco-friendly metals with high theoretic capacity. However, the irregular dendrite growth and byproduct on zinc foil are threatening their practical application. Herein, to mitigate the said drawback in the form of dendrite, a series of novel eco-friendly zinc-ion electrolytes prepared by hemp stem cellulose nanofibril (CNF) are presented in current research work. It provides novel way to inhibit the dendrite growth with different mechanism, which maintains the highly reactive anode surface to increase the nucleus rate rather than surface passivation. Besides, it also improves the conductivity of the liquid electrolytes to a superior record of 158.2 mS cm−1. Hydrogel electrolyte with CNF has an excellent conductivity of 107.8 mS cm−1 and higher mechanical strength as compared to prepared from cellulose. The desolvation effect of Zinc-ion hybrid supercapacitors assembled with CNF electrolytes present an ultra-high initial capacity of 450 mAh g−1 and a high capacity remaining after a long charge/discharge cycles. It reveals the promising potential that Zinc-ion hybrid supercapacitor (ZHS) can be used as a kind of outstanding energy storage devices. Simultaneously, it could achieve an energy density of 254.31 Wh kg−1 at a power density of 1131.67 W kg−1. Theoretical simulation results reveal that the strong hydrogen bonds and the proper size of CNF are of great significance for the outstanding performances. The remarkable findings of current research work will be great adaption in energy storage devices manufacturing industry.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
浮游应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
阔达棉花糖完成签到 ,获得积分10
28秒前
123完成签到,获得积分10
1分钟前
123发布了新的文献求助10
1分钟前
彩虹儿应助123采纳,获得10
1分钟前
poser完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
sharotju发布了新的文献求助20
1分钟前
1分钟前
科目三应助sharotju采纳,获得10
1分钟前
丁丁发布了新的文献求助10
1分钟前
hugeyoung完成签到,获得积分10
2分钟前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
yuanquaner发布了新的文献求助10
2分钟前
yuanquaner完成签到,获得积分10
3分钟前
Ivan应助sino-ft采纳,获得10
3分钟前
小西完成签到 ,获得积分10
3分钟前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
Sunny完成签到,获得积分10
4分钟前
严冰蝶完成签到 ,获得积分10
5分钟前
6分钟前
殷勤的涵梅完成签到 ,获得积分10
6分钟前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
8分钟前
上官若男应助喜上梅梢采纳,获得10
8分钟前
田様应助健明采纳,获得30
8分钟前
我行完成签到 ,获得积分10
9分钟前
9分钟前
婼汐完成签到 ,获得积分10
9分钟前
健明发布了新的文献求助30
9分钟前
9分钟前
喜上梅梢发布了新的文献求助10
9分钟前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
10分钟前
晨雾锁阳完成签到 ,获得积分10
10分钟前
古铜完成签到 ,获得积分10
10分钟前
小豆包完成签到 ,获得积分10
10分钟前
bocky完成签到 ,获得积分10
10分钟前
oleskarabach完成签到,获得积分20
11分钟前
啊哈哈哈完成签到 ,获得积分10
11分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Les Mantodea de Guyane: Insecta, Polyneoptera [The Mantids of French Guiana] 3000
Determination of the boron concentration in diamond using optical spectroscopy 600
The Netter Collection of Medical Illustrations: Digestive System, Volume 9, Part III - Liver, Biliary Tract, and Pancreas (3rd Edition) 600
台灣螢火蟲 500
Founding Fathers The Shaping of America 500
A new house rat (Mammalia: Rodentia: Muridae) from the Andaman and Nicobar Islands 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 催化作用 遗传学 冶金 电极 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4541068
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3974729
关于积分的说明 12310835
捐赠科研通 3642020
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2005557
邀请新用户注册赠送积分活动 1041003
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 930156