Template ion-exchange synthesis of Co-Ni composite hydroxides nanosheets for supercapacitor with unprecedented rate capability

纳米片 材料科学 超级电容器 化学工程 金属氢氧化物 离子交换 层状双氢氧化物 电导率 复合数 制作 电容 电极 金属 氢氧化物 比表面积 复合材料 纳米技术 离子 冶金 化学 催化作用 病理 物理化学 有机化学 工程类 替代医学 医学 生物化学
作者
Xuan Wang,Haoyu Song,Shenglan Ma,Muhong Li,Gaoxiong He,Mingjiang Xie,Xuefeng Guo
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier BV]
卷期号:432: 134319-134319 被引量:150
标识
DOI:10.1016/j.cej.2021.134319
摘要

Because of the inherent poor conductivity, electrodes based on transition metal hydroxides (TMHs) for supercapacitors (SCs) usually suffer from inferior rate capability. Herein, we present a strategy for the improvement of rate capability of Co-Ni hydroxides by creating well-structured composites via a template ion-exchange method (TIEM). The derived binary hydroxides own nanosheet morphology with ultrathin thickness of 5–10 nm, and display well-composited structure, large specific surface area as well as homogenous element distribution. Importantly, the inherent conductivity of the composite is twice more than that of the individual hydroxides. Featuring with these unique advantages, the hydroxide composite with optimized Co/Ni ratio viz. Co0.52Ni0.48(OH)2, as electrode material for supercapacitor achieves performances superior to those of single hydroxides, including large capacitance (1608F/[email protected].0 A/g), high energy density (55.9 Wh/[email protected] W/kg), long cycling stability, and greatly enhanced rate capability. Notably, the optimized composite exhibits an unprecedented rate capability of 90.6% from 1.0 to 20 A/g, much superior to that of Ni(OH)2 (16%) and Co(OH)2 (75.3%) and the reported Co-Ni composite hydroxides, posing as a promising candidate for energy storage devices. Overall, the present template ion-exchange strategy provides a simple method for the fabrication of well-structured composite metal hydroxides and opens an avenue for the use of such materials in fields such as energy storage, catalysis, sensor, and so on.
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
沉默的小耳朵完成签到 ,获得积分10
2秒前
4秒前
5秒前
星宿陨完成签到 ,获得积分10
8秒前
zhou完成签到 ,获得积分10
8秒前
cc发布了新的文献求助10
9秒前
烟花应助完美芒果采纳,获得10
10秒前
10秒前
fox完成签到 ,获得积分10
11秒前
嘻嘻发布了新的文献求助10
12秒前
AnitaAdal发布了新的文献求助10
13秒前
15秒前
任性诗蕾完成签到,获得积分20
15秒前
乐正一兰完成签到,获得积分10
15秒前
17秒前
YEEze完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
乐乐应助Ade阿德采纳,获得10
20秒前
背后初南发布了新的文献求助10
20秒前
领导范儿应助sxin采纳,获得10
21秒前
dou发布了新的文献求助10
22秒前
22秒前
23秒前
hjx完成签到,获得积分10
23秒前
23秒前
23秒前
爱学习的瑞瑞子完成签到 ,获得积分10
24秒前
冷酷向薇完成签到,获得积分10
25秒前
动漫大师发布了新的文献求助10
27秒前
完美芒果发布了新的文献求助10
28秒前
ybwei2008_163发布了新的文献求助10
28秒前
five43完成签到,获得积分10
28秒前
CipherSage应助科研通管家采纳,获得10
29秒前
ED应助科研通管家采纳,获得10
29秒前
李爱国应助科研通管家采纳,获得10
29秒前
xiangzq完成签到,获得积分10
29秒前
充电宝应助科研通管家采纳,获得10
29秒前
搜集达人应助科研通管家采纳,获得10
30秒前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
30秒前
尘染完成签到 ,获得积分10
30秒前
高分求助中
Разработка метода ускоренного контроля качества электрохромных устройств 500
Chinesen in Europa – Europäer in China: Journalisten, Spione, Studenten 500
Arthur Ewert: A Life for the Comintern 500
China's Relations With Japan 1945-83: The Role of Liao Chengzhi // Kurt Werner Radtke 500
Two Years in Peking 1965-1966: Book 1: Living and Teaching in Mao's China // Reginald Hunt 500
Epigenetic Drug Discovery 500
Hardness Tests and Hardness Number Conversions 300
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 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3816948
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3360399
关于积分的说明 10407721
捐赠科研通 3078337
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1690720
邀请新用户注册赠送积分活动 814023
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 767985