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In Situ Introduction of NiSe2 to Nickel–Chromium Layered Double Hydroxides for Promotive Aqueous System Asymmetric Supercapacitors

超级电容器 水溶液 原位 层状双氢氧化物 材料科学 冶金 化学工程 化学 无机化学 电化学 电极 氢氧化物 有机化学 物理化学 工程类
作者
Guiquan Liu,Guorong Wang,Zhiliang Jin
出处
期刊:Energy & Fuels [American Chemical Society]
卷期号:38 (13): 12251-12264 被引量:7
标识
DOI:10.1021/acs.energyfuels.4c02133
摘要

The high theoretical energy storage capacity of nickel-based polyvalent hydrotalcite has garnered significant attention from researchers, positioning it as a promising candidate for electrode materials in the field of supercapacitor energy storage. Unfortunately, as a result of limitations in material synthesis and design, the explicit energy storage capacity of most reported nickel-based hydrotalcite materials falls significantly below their theoretical value. The concept of employing a one-step partial selenized transformation strategy was adopted herein for the surface treatment of nickel–chromium layered double hydroxides (NiCr-LDHs), with the aim to enhance their charge conduction capacity and maximize their energy storage capability. The optimally prepared Se-NiCr-LDHs-1 presented a mass capacitance of 754 F g –1 at a current density of 1 A g –1, and the long-term cycle stability of Se-NiCr-LDHs-1 has been significantly improved in comparison to NiCr-LDHs. Besides, at a power density of 1063 W kg –1, the self-assembled Se-NiCr-LDHs-1//activated carbon (AC) asymmetric supercapacitor (ASC) has a good energy density of 33 Wh kg –1 . Happily, the Se-NiCr-LDHs-1//AC ASC held a 77.52% energy density after 5000 cycles under a current density of 10 A g –1 . In exploration of the development of high-performance supercapacitors, the selenium augmentation strategy is an effective means to increase the explicit capacity of NiCr-LDHs material.
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