亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

High energy superstable hybrid capacitor with a self‐regulated Zn/electrolyte interface and 3D graphene‐like carbon cathode

阴极 电解质 超级电容器 电化学 石墨烯 阳极 材料科学 电池(电) 化学工程 碳纤维 电容 储能 纳米技术 化学 电极 复合材料 复合数 功率(物理) 物理 物理化学 量子力学 工程类
作者
Nilesh R. Chodankar,Swati J. Patil,Sangjin Lee,Jaeho Lee,Seung‐Kyu Hwang,Pragati A. Shinde,Indrajit V. Bagal,Smita V. Karekar,G. Seeta Rama Raju,Kugalur Shanmugam Ranjith,Deepak P. Dubal,Yun Suk Huh,Young‐Kyu Han
出处
期刊:InfoMat [Wiley]
卷期号:4 (10) 被引量:15
标识
DOI:10.1002/inf2.12344
摘要

Abstract Rechargeable aqueous zinc ion hybrid capacitors (ZIHCs), as an up‐and‐comer aqueous electrochemical energy storage system, endure in their infancy because of the substandard reversibility of Zn anodes, structural deterioration of cathode materials, and narrow electrochemical stability window. Herein, a scalable approach is described that addresses Zn‐anode/electrolyte interface and cathode materials associated deficiencies and boosts the electrochemical properties of ZIHCs. The Zn‐anode/electrolyte interface is self‐regulated by alteration of the traditional Zn 2+ electrolyte with Na‐based supporting salt without surrendering the cost, safety, and green features of the Zn‐based system which further validates the excellent reversibility over 1100 h with suppressed hydrogen evolution. The deficits of cathode materials were overcome by using a high‐mass loaded, oxygen‐rich, 3D, multiscaled graphene‐like carbon (3D MGC) cathode. Due to the multiscaled texture, high electronic conductivity, and oxygen‐rich functional groups of 3D MGC, reversible redox capacitance was obtained with a traditional adsorption/desorption mechanism. Prototype ZIHCs containing the modified electrolyte and an oxygen‐rich 3D MGC cathode resulted in battery‐like specific energy (203 Wh kg −1 at 1.6 A g −1 ) and supercapacitor‐type power capability (4.9 kW kg −1 at 8 A g −1 ) with outstanding cycling durability (96.75% retention over 30 000 cycles at 10 A g −1 ). These findings pave the way toward the utilization of highly efficient ZIHCs for practical applications. image

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
棠臻完成签到 ,获得积分10
10秒前
18秒前
25秒前
wanwuzhumu发布了新的文献求助10
32秒前
49秒前
没事搞点学术完成签到,获得积分10
53秒前
wangw061发布了新的文献求助10
56秒前
wangw061完成签到,获得积分10
1分钟前
田様应助wanwuzhumu采纳,获得10
1分钟前
JamesPei应助wanwuzhumu采纳,获得10
1分钟前
wanwuzhumu完成签到,获得积分10
1分钟前
幽默的访冬完成签到,获得积分10
1分钟前
han完成签到 ,获得积分20
1分钟前
CCC完成签到,获得积分10
2分钟前
彭于晏应助听风采纳,获得10
3分钟前
zh完成签到,获得积分10
3分钟前
Orange应助LuoYixiang采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
fouli发布了新的文献求助10
3分钟前
4分钟前
4分钟前
寂寞的诗云完成签到,获得积分10
4分钟前
fouli发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
Wei发布了新的文献求助10
4分钟前
HY应助Wei采纳,获得10
4分钟前
余子完成签到,获得积分10
5分钟前
5分钟前
听风发布了新的文献求助10
5分钟前
6分钟前
6分钟前
田様应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
科研通AI2S应助听风采纳,获得10
6分钟前
务实的初蝶完成签到 ,获得积分10
6分钟前
还我的鸭脖完成签到,获得积分10
6分钟前
gAle完成签到 ,获得积分10
6分钟前
吕可爱完成签到,获得积分10
6分钟前
6分钟前
吕可爱发布了新的文献求助10
6分钟前
高分求助中
Clinical Epidemiology: The Essentials, 6e 10000
(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
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6550801
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8337139
关于积分的说明 17863654
捐赠科研通 5664433
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2938975
邀请新用户注册赠送积分活动 1914982
关于科研通互助平台的介绍 1781764