Synergistic Cobalt Sulfide/Eggshell Membrane Carbon Electrode

材料科学 假电容器 电极 硫化钴 化学工程 碳纤维 超级电容器 电解质 碳化 电容 纳米技术 电化学 复合数 复合材料 扫描电子显微镜 化学 工程类 物理化学
作者
Yiming Xie,Jie Yin,Juanjuan Zheng,Lingjie Wang,Jihuai Wu,M. S. Dresselhaus,Xingcai Zhang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:11 (35): 32244-32250 被引量:38
标识
DOI:10.1021/acsami.9b06934
摘要

The preparation of green, facile, and cost-effective energy storage materials remains a big challenge. In this paper, a cobalt sulfide/porous carbon (Co4S3/PC) composite electrode is facilely prepared using the natural eggshell membrane (ESM) as a basal substrate. Under hydrothermal conditions, Co4S3 is grown on the ESM to form Co4S3/ESM and carbonized to form Co4S3/PC. The as-synthesized Co4S3/PC composite is used as an electrode material. The carbide from the ESM shows a porous structure and high specific surface area, which provides large space for Co4S3 attaching and ion migrating. Co4S3/PC shows much higher specific capacitance values than the sum of Co4S3 and PC electrodes, indicating a significant synergistic effect. More importantly, the Co4S3 is a typical faradic material, which exchanges Faraday charge with an electrolyte and subsequently transmits an electron to the whole electrode due to the high conductivity of the carbonized ESM. Such a synergistic effect offers the as-synthesized Co4S3/PC electrode a significant improvement in performance over both the ESM-derived carbon and the original Co4S3. Besides, the Co4S3/PC electrode shows a wide potential window, low resistance, and high specific capacitance. After 1000 cycles, the electrode retains a high cycling capacity. This study provides a novel insight for high-performance biomass-derived carbon preparation for pseudocapacitors and other electrochemical devices.

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
nonory完成签到,获得积分10
刚刚
vulgar发布了新的文献求助10
1秒前
袁暖完成签到 ,获得积分10
1秒前
1秒前
gsokok完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
Xu完成签到,获得积分10
2秒前
乔安完成签到,获得积分10
2秒前
Cat的应助被yc采纳,获得20
4秒前
忧郁番茄斯基完成签到,获得积分10
5秒前
研友_VZG7GZ的应助被杨裕农采纳,获得10
6秒前
Went完成签到,获得积分10
7秒前
颜又菱发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
276860完成签到,获得积分10
9秒前
csz完成签到,获得积分10
9秒前
zhangxin发布了新的文献求助10
11秒前
安静的睫毛完成签到,获得积分10
11秒前
彭于晏的应助被称心茹嫣采纳,获得10
11秒前
12秒前
vulgar发布了新的文献求助10
12秒前
充电宝的应助被Ihang采纳,获得10
13秒前
14秒前
科研菜鸟望毕业完成签到,获得积分10
14秒前
小鱼完成签到,获得积分10
15秒前
传奇3的应助被vulgar采纳,获得10
17秒前
LYJ完成签到,获得积分10
17秒前
百里烬言完成签到,获得积分10
17秒前
四十完成签到 ,获得积分10
18秒前
杨裕农发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
19秒前
Yang完成签到 ,获得积分10
20秒前
顾矜的应助被彩色的大米采纳,获得10
20秒前
xzz完成签到 ,获得积分10
21秒前
跳跃的涵易完成签到,获得积分10
21秒前
21秒前
rose完成签到,获得积分10
21秒前
21秒前
火画完成签到,获得积分10
22秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
The Dawn of Philology 520
Organizational Behavior 510
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 400
A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (4th ed.) 310
中国器官捐献和移植发展报告(2024) 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7820557
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9347934
关于积分的说明 20544042
捐赠科研通 7413477
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3332759
关于科研通互助平台的介绍 2478776
邀请新用户注册赠送积分活动 2352858