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的填写文献信息,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!

Ultrathin and Highly Crumpled/Porous CoP Nanosheet Arrays Anchored on Graphene Boosts the Capacitance and Their Synergistic Effect toward High-Performance Battery-Type Hybrid Supercapacitors

材料科学 纳米片 超级电容器 电容 石墨烯 电极 假电容器 化学工程 电化学 储能 氧化物 纳米技术 化学 功率(物理) 物理 物理化学 量子力学 工程类 冶金
作者
Hongna Xing,Weijun He,Yibo Liu,Guankui Long,Yong Sun,Juan Feng,Wei Feng,You Zhou,Yan Zong,Xinghua Li,Xiuhong Zhu,Xinliang Zheng
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:13 (22): 26373-26383 被引量:58
标识
DOI:10.1021/acsami.1c04921
摘要

Constructing novel electrode materials with supernal specific capacitance and cycle stability is important for the practical applications of supercapacitors. Herein, ultrathin and highly crumpled CoP/reduced graphene oxide (rGO) nanosheet arrays are grown on nickel foam (NF) through a hydrothermal-phosphidation route. Benefitting from the synergistic effects of CoP with large specific capacity and rGO with high conductivity and ultrathin nanosheet arrays structure, CoP/rGO shows extraordinary electrochemical performance. The CoP/rGO electrode possesses a superior specific capacity of 1438.0 C g–1 (3595.0 F g–1) at 1 A g–1, which is 3.43, 2.05, and 2.26 times larger than those of Co(OH)2/rGO, Co3O4/rGO, and bare CoP. In particular, the CoP/rGO nanosheet arrays show the highest specific capacities among the monometallic phosphide-based nanostructures reported so far. The CoP/rGO retains 1198.9 C g–1 (2997.2 F g–1) at 10 A g–1, revealing the outstanding rate capability of 83%. Theoretical calculations reveal that rGO can adequately reduce the absorption energy of OH– on CoP, which makes CoP/rGO have strong adsorption capacity of OH–, resulting in boosting electrochemical performance. A hybrid supercapacitor of CoP/rGO/NF//AC was designed, which presents a superior energy density of 43.2 Wh kg–1 at a power density of 1010.5 W kg–1. After 10 000 cycles, the CoP/rGO/NF//AC supercapacitor reveals excellent cycling durability with a capacitance retention of 89%. This work provides a new insight into the design of high-performance electrode materials by combining high capacitive metal phosphides with conductive carbon, which is of great significance for energy storage systems.
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
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
mmll发布了新的文献求助10
6秒前
所所应助mmll采纳,获得10
12秒前
Titi发布了新的文献求助10
14秒前
Artin完成签到,获得积分10
14秒前
怕黑鲂完成签到 ,获得积分10
18秒前
大模型应助Sakura采纳,获得10
25秒前
weilei完成签到,获得积分10
29秒前
Owen应助WWZ采纳,获得10
34秒前
VDC应助WQY采纳,获得30
35秒前
37秒前
Sakura发布了新的文献求助10
42秒前
VDC完成签到,获得积分0
48秒前
Arthur完成签到 ,获得积分10
49秒前
53秒前
WWZ发布了新的文献求助10
56秒前
哈哈哈开开心心完成签到,获得积分10
1分钟前
小蘑菇应助xj采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
莓烦恼完成签到 ,获得积分10
1分钟前
xj发布了新的文献求助10
1分钟前
Hans完成签到,获得积分10
1分钟前
JamesPei应助完美芒果采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
虚拟发布了新的文献求助10
1分钟前
完美世界应助虚拟采纳,获得10
1分钟前
Vapour关注了科研通微信公众号
1分钟前
1分钟前
失眠天亦应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
完美芒果发布了新的文献求助10
2分钟前
杨怂怂完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Vapour发布了新的文献求助10
2分钟前
曾经的彩虹完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
NiceSunnyDay完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
激昂的松鼠完成签到,获得积分10
3分钟前
fqx379发布了新的文献求助10
3分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2500
Computational Atomic Physics for Kilonova Ejecta and Astrophysical Plasmas 500
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 450
Brain and Heart The Triumphs and Struggles of a Pediatric Neurosurgeon 400
Cybersecurity Blueprint – Transitioning to Tech 400
Mixing the elements of mass customisation 400
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 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3782649
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3328049
关于积分的说明 10234269
捐赠科研通 3043003
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1670433
邀请新用户注册赠送积分活动 799680
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758971