Covalently Assembled Black Phosphorus/Conductive C3N4 Hybrid Material for Flexible Supercapacitors Exhibiting a Superlong 30,000 Cycle Durability

材料科学 超级电容器 耐久性 电容 黑磷 导电体 电极 共价键 混合材料 纳米技术 复合材料 光电子学 冶金 物理化学 化学 有机化学
作者
Xipeng Xin,Yifeng Xu,Hexige Wuliji,Fei Sun,Qingdong Liu,Zezhen Wang,Tian‐Ran Wei,Xiaofeng Zhao,Xuefeng Song,Lian Gao
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:17 (1): 657-667 被引量:23
标识
DOI:10.1021/acsnano.2c09970
摘要

Black phosphorus (BP) has been demonstrated as a promising electrode material for supercapacitors. Currently, the main limitation of its practical application is the low electrical conductivity and poor structure stability. Hence, BP-based supercapacitors usually severely suffer from low capacitance and poor cycling stability. Herein, a chemically bridged BP/conductive g-C3N4 (BP/c-C3N4) hybrid is developed via a facile ball-milling method. Covalent P–C bonds are generated through the ball-milling process, effectively preventing the structural distortion of BP induced by ion transport and diffusion. In addition, the overall electrical conductivity is significantly enhanced owing to the sufficient coupling between BP and highly conductive c-C3N4. Moreover, the imbalanced charge distribution around the C atom can induce the generation of a local electric field, facilitating the charge transfer behavior of the electrode material. As a result, the BP/c-C3N4-20:1 flexible supercapacitor (FSC) exhibits an outstanding volumetric capacitance of 42.1 F/cm3 at 0.005 V/s, a high energy density of 5.85 mW h/cm3, and a maximum power density of 15.4 W/cm3. More importantly, the device delivers excellent cycling stability with no capacitive loss after 30,000 cycles.
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