A High‐Energy Density Asymmetric Supercapacitor Based on Fe2O3 Nanoneedle Arrays and NiCo2O4/Ni(OH)2 Hybrid Nanosheet Arrays Grown on SiC Nanowire Networks as Free‐Standing Advanced Electrodes

纳米针 材料科学 超级电容器 电极 纳米线 纳米片 化学工程 介孔材料 纳米技术 电容 功率密度 光电子学 纳米结构 物理化学 功率(物理) 催化作用 工程类 物理 化学 量子力学 生物化学
作者
Jian Zhao,Zhenjiang Li,Xiangcheng Yuan,Zhen Yang,Meng Zhang,Alan Meng,Qingdang Li
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:8 (12) 被引量:369
标识
DOI:10.1002/aenm.201702787
摘要

Abstract In this paper, a novel freestanding core‐branch negative and positive electrode material through integrating trim aligned Fe 2 O 3 nanoneedle arrays (Fe 2 O 3 NNAs) is first proposed with typical mesoporous structures and NiCo 2 O 4 /Ni(OH) 2 hybrid nanosheet arrays (NiCo 2 O 4 /Ni(OH) 2 HNAs) on SiC nanowire (SiC NW) skeletons with outstanding resistance to oxidation and corrosion, good conductivity, and large‐specific surface area. The original built SiC NWs@Fe 2 O 3 NNAs is validated to be a highly capacitive negative electrode (721 F g −1 at 2 A g −1 , i.e., 1 F cm −2 at 2.8 mA cm −2 ), matching well with the similarly constructed SiC NWs@NiCo 2 O 4 /Ni(OH) 2 HNAs positive electrode (2580 F g −1 at 4 A g −1 , i.e., 3.12 F cm −2 at 4.8 mA cm −2 ). Contributed by the uniquely engineered electrodes, a high‐performance asymmetric supercapacitor (ASC) is developed, which can exhibit a maximum energy density of 103 W h kg −1 at a power density of 3.5 kW kg −1 , even when charging the device within 6.5 s, the energy density can still maintain as high as 45 W h kg −1 at 26.1 kW kg −1 , and the ASC manifests long cycling lifespan with 86.6% capacitance retention even after 5000 cycles. This pioneering work not only offers an attractive strategy for rational construction of high‐performance SiC NW‐based nanostructured electrodes materials, but also provides a fresh route for manufacturing next‐generation high‐energy storage and conversion 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
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
刚刚
坚强奇异果完成签到,获得积分10
2秒前
梦梦的小可爱完成签到 ,获得积分10
2秒前
4秒前
labi发布了新的文献求助10
4秒前
muni完成签到,获得积分10
5秒前
伶俐傲安发布了新的文献求助30
5秒前
Mency0101完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
桐桐应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
大模型应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
小蘑菇应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
7秒前
7秒前
JamesPei应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
在水一方应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
小二郎应助科研通管家采纳,获得30
7秒前
whatever应助科研通管家采纳,获得20
7秒前
7秒前
xyp_zjut应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
8秒前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
dew应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
Owen应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
汉堡包应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
钉钉发布了新的文献求助10
9秒前
白水发布了新的文献求助10
9秒前
邪恶张小八完成签到,获得积分10
9秒前
Anthonywll完成签到 ,获得积分10
9秒前
yiyiyi完成签到,获得积分10
10秒前
逆袭者完成签到,获得积分10
10秒前
归尘发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
13秒前
斯文败类应助2231131采纳,获得10
13秒前
David发布了新的文献求助10
16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
On the Angular Distribution in Nuclear Reactions and Coincidence Measurements 1000
Vertébrés continentaux du Crétacé supérieur de Provence (Sud-Est de la France) 600
A complete Carnosaur Skeleton From Zigong, Sichuan- Yangchuanosaurus Hepingensis 四川自贡一完整肉食龙化石-和平永川龙 600
FUNDAMENTAL STUDY OF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS 500
微纳米加工技术及其应用 500
Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic Materials and Novel Devices 500
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 5308055
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4453263
关于积分的说明 13856838
捐赠科研通 4340930
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2383550
邀请新用户注册赠送积分活动 1378246
关于科研通互助平台的介绍 1346181