Boosted electrochemical properties from the surface engineering of ultrathin interlaced Ni(OH)2 nanosheets with Co(OH)2 quantum dot modification

量子点 材料科学 表面改性 电化学 化学工程 纳米技术 物理化学 电极 化学 工程类
作者
Diwen Shi,Liuyang Zhang,Nengduo Zhang,Yong‐Wei Zhang,Zhi Gen Yu,Hao Gong
出处
期刊:Nanoscale [Royal Society of Chemistry]
卷期号:10 (22): 10554-10563 被引量:56
标识
DOI:10.1039/c8nr01186a
摘要

Nanoscale surface engineering of electroactive architectures is of paramount importance in high-performance supercapacitor applications based on surface-controlled charge storage mechanisms. Herein, we exploit Co(OH)2 quantum dots (CoQDs) as a surface modifier and report a simple and effective strategy for anchoring CoQDs on ultrathin interlaced Ni(OH)2 nanosheets. Impressively, the 2D/0D heterostructure of CoQD-interspersed Ni(OH)2 nanosheets (Ni(OH)2-CoQD) exhibits greatly enhanced capacitive behavior compared with pristine Ni(OH)2 nanosheets, exhibiting a higher capacitance (3244 F g-1vs. 2124 F g-1 at 5 mA cm-2), superior rate capability and better cycling stability. Density functional theory (DFT) calculations reveal the accumulation of additional electrons and reduced adsorption energy of OH- at the Ni(OH)2-CoQD interphase, which are the primary reasons for the enhanced electrochemical performance. An asymmetric full cell with Ni(OH)2-CoQD as the positive electrode has been fabricated, achieving a maximum energy density of 46 W h kg-1 at 141 W kg-1, and excellent cycling stability, where 84.1% of the initial capacitance is retained over 5000 cycles. This work brings a new opportunity to pseudoactive electrode material design by employing semiconductive quantum dots for surface modification.
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
鳗鱼冰薇发布了新的文献求助10
刚刚
科研狗发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
1秒前
Xieyusen发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
3秒前
嘎发发布了新的文献求助10
4秒前
尉迟仰发布了新的文献求助10
4秒前
dyhhh发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
哈哈哈完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
宓广缘完成签到 ,获得积分10
5秒前
烂漫的沂发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
打打应助Sincy采纳,获得10
7秒前
8秒前
chen发布了新的文献求助10
8秒前
雨梦迟歌完成签到,获得积分10
8秒前
苏兜兜完成签到,获得积分10
8秒前
brier0218发布了新的文献求助10
9秒前
桐桐应助陈宇采纳,获得10
9秒前
2Z完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
cfs应助长风采纳,获得10
12秒前
我就不信我看不懂哼完成签到,获得积分10
12秒前
耶斯完成签到,获得积分10
12秒前
李秉烛完成签到 ,获得积分10
13秒前
徐妮发布了新的文献求助10
13秒前
loozy完成签到,获得积分10
13秒前
鳗鱼冰薇完成签到,获得积分10
13秒前
Nora完成签到,获得积分20
14秒前
汝坤发布了新的文献求助10
14秒前
CodeCraft应助dyhhh采纳,获得10
14秒前
谢书南完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
15秒前
称意完成签到,获得积分10
15秒前
Hsia完成签到,获得积分10
15秒前
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
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
Rosenblum, Global Change Biology 500
CLSI VET01S-2024 Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated From Animals (7th Ed) 500
DIPPR Project 801 - Full Version 380
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7768258
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9311565
关于积分的说明 20324357
捐赠科研通 7353280
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3315654
关于科研通互助平台的介绍 2464810
邀请新用户注册赠送积分活动 2330309