Morphology evolution of CoNi‐LDHs synergistically engineered by precipitant and variable cobalt for asymmetric supercapacitor with superior cycling stability

纳米棒 钴 形态学(生物学) 纳米片 材料科学 超级电容器 层状双氢氧化物 化学工程 镍 降水 电容 核化学 纳米技术 冶金 化学 电极 物理化学 气象学 工程类 物理 生物 遗传学 氢氧化物
作者
Xuan Wang,Hongzhi Ding,Wei Luo,Yi Yu,Qingliang Chen,Bin Luo,Mingjiang Xie,Xuefeng Guo
出处
期刊: [Wiley]
卷期号:1 (2): 448-459 被引量:108
标识
DOI:10.1002/ece2.21
摘要

Abstract Cobalt–nickel layered double hydroxides (CoNi‐LDHs) have been extensively synthesized through precipitation methods for their application in supercapacitors (SC). However, the influence of precipitant quantity on both morphology evolution and SC performance has been an underexplored area. This study systematically examines the morphological changes in CoNi‐LDHs by varying the alkaline quantity and evaluates the performance of asymmetric SC. The findings reveal a progressive transformation in the morphology of CoNi‐LDHs with an increase in alkaline content, starting from nanorod (Co 1 Ni 2 (OH) 2 ‐1HMA), progressing to nanorod/nansosheet composite (Co 1 Ni 2 (OH) 2 ‐4HMA), and ultimately evolving into nanosheet (Co 1 Ni 2 (OH) 2 ‐8HMA). This evolution is attributed to the synergetic effect of the precipitant and variable cobalt, which provides multiple valences and induces morphology evolution. The resulting LDHs demonstrate different SC performances: (1) Co 1 Ni 2 (OH) 2 ‐1HMA exhibits a maximum capacitance of 1764 F/g, while Co 1 Ni 2 (OH) 2 ‐4HMA and Co 1 Ni 2 (OH) 2 ‐8HMA show values of 1460 F/g and 1676 F/g, respectively; (2) rate capabilities showcase percentages of 60.5% for Co 1 Ni 2 (OH) 2 ‐1HMA, 83.1% for Co 1 Ni 2 (OH) 2 ‐4HMA, and 66.3% for Co 1 Ni 2 (OH) 2 ‐8HMA; (3) maximum energy densities are recorded at 72.1 Wh/kg for Co 1 Ni 2 (OH) 2 ‐1HMA, 41.3 Wh/kg for Co 1 Ni 2 (OH) 2 ‐4HMA, and 62.8 Wh/kg for Co1Ni 2 (OH) 2 ‐8HMA. Particularly, Co 1 Ni 2 (OH) 2 ‐8HMA exhibits superlong cycling stability, retaining approximately 99% capacitance after 25000 consecutive charge/discharge cycles at 7.0 A/g. This result underscores its significant potential for efficient energy storage applications.
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
风趣秋白完成签到,获得积分0
刚刚
哈哈哈的应助被zyy采纳,获得10
1秒前
桐桐的应助被魔修采纳,获得10
1秒前
2秒前
3秒前
UAECT完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
ygh完成签到,获得积分10
4秒前
Nole的应助被JIW采纳,获得10
4秒前
5秒前
西南林彭于晏完成签到,获得积分10
5秒前
秋风的应助被naikuizi采纳,获得10
5秒前
meng若发布了新的文献求助10
7秒前
耸耸完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
8秒前
英俊的铭的应助被高昱菲采纳,获得10
8秒前
苯巴比妥完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
FashionBoy的应助被Lwm采纳,获得10
10秒前
10秒前
11秒前
11秒前
zzuli_liu完成签到,获得积分10
12秒前
大个的应助被逐梦小绳采纳,获得10
12秒前
李健的应助被和田玉采纳,获得10
12秒前
Akim的应助被好事成双采纳,获得10
13秒前
14秒前
红糖馒头发布了新的文献求助10
15秒前
hamzhang0426发布了新的文献求助10
15秒前
B_lue完成签到 ,获得积分10
15秒前
XiaonanTang完成签到 ,获得积分10
16秒前
铠甲勇士发布了新的文献求助10
17秒前
风中的怜阳完成签到,获得积分10
18秒前
魔修发布了新的文献求助10
18秒前
song完成签到,获得积分10
18秒前
牧青发布了新的文献求助10
18秒前
Enigma_GEB的应助被科研通管家采纳,获得20
19秒前
田様的应助被科研通管家采纳,获得10
19秒前
19秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
A Will for the Machine: Computerization, Automation, and the Arts in South Africa 400
Decentring Leadership 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7810206
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9342090
关于积分的说明 20510773
捐赠科研通 7403078
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3329336
关于科研通互助平台的介绍 2476182
邀请新用户注册赠送积分活动 2348212