Phosphorus Doping in Co9S8/Ni3S2 Hollow Nanorods for Supercapacitors

纳米棒 兴奋剂 材料科学 超级电容器 拉曼光谱 功率密度 硫化物 电化学 化学工程 纳米技术 分析化学(期刊) 无机化学 光电子学 化学 冶金 电容 物理化学 电极 光学 环境化学 工程类 功率(物理) 物理 量子力学
作者
Shuangxing Cui,Lei Wu,Xintong Lu,Guochang Li,Xunwen Xiao,Lei Han
出处
期刊:ACS applied nano materials [American Chemical Society]
卷期号:8 (3): 1617-1627 被引量:10
标识
DOI:10.1021/acsanm.4c06617
摘要

Metal sulfides, characterized by high crystalline stability and narrowed band gap, are recognized as effective electrode materials for energy storage in alkaline environments. This study enhances the surface activity in Co9S8/Ni3S2 hollow nanorod arrays by incorporating phosphorus (P) doping. In situ Raman spectroscopy confirms that P doping facilitates rapid surface reconstruction in alkaline media, resulting in substantial amounts of oxyhydroxides that significantly enhance the energy density of supercapacitors. The optimized P–Co9S8/Ni3S2 (1 h) electrode demonstrates a 4.56-fold increase in performance over the original Co9S8/Ni3S2, achieving a capacitance of 20.5 F·cm–2 at 3 mA·cm–2 in 2 M KOH. The hybrid supercapacitor device assembled with activated carbon achieves an energy density of 1.73 mWh cm–2 at a power density of 4.95 mW cm–2, showcasing a high cycling life with 84.6% capacity retention after 10,000 cycles. This work effectively reconstructs the activity of oxyhydroxide species on Co9S8/Ni3S2 electrodes in alkaline environments through P doping engineering, providing valuable guidance for the design of in situ reconstructions of metal sulfide electrodes using P atom doping engineering.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
Lucas应助Z407936采纳,获得10
刚刚
1秒前
犹豫怀亦完成签到,获得积分10
1秒前
Haopp发布了新的文献求助50
1秒前
ding应助伶俐冷玉采纳,获得10
1秒前
madecaosb完成签到,获得积分10
1秒前
Lny应助阮楷瑞采纳,获得10
2秒前
lilili发布了新的文献求助10
2秒前
橘子橘子发布了新的文献求助10
2秒前
Zhijiuz完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
赘婿应助瘦瘦小萱采纳,获得10
3秒前
研友_VZG7GZ应助rivalsdd采纳,获得10
3秒前
aristotle发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
4秒前
4秒前
饱满酸奶发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
英俊的铭应助JPH1990采纳,获得10
4秒前
不善良完成签到 ,获得积分10
4秒前
5秒前
iamnottingting完成签到,获得积分20
5秒前
张婷发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
KAIDOHARA完成签到,获得积分10
7秒前
爆米花应助王硕硕采纳,获得10
7秒前
landolu完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
7秒前
sainanTang完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
小六完成签到,获得积分10
8秒前
故意的乐菱完成签到,获得积分20
8秒前
研友_89jWGL发布了新的文献求助10
8秒前
zyp完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
9秒前
李健的小迷弟应助GGboooond采纳,获得10
9秒前
yxlk发布了新的文献求助10
9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
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 1000
Teaching Language in Context (Third Edition) 1000
Identifying dimensions of interest to support learning in disengaged students: the MINE project 1000
Introduction to Early Childhood Education 1000
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 941
Aerospace Standards Index - 2025 800
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 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5441179
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4552035
关于积分的说明 14233318
捐赠科研通 4473012
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2451153
邀请新用户注册赠送积分活动 1442102
关于科研通互助平台的介绍 1418298