Comparative Study of Individual and Mixed Aqueous Electrolytes with ZnFe2O4 Nano–flakes Thin Film as an Electrode for Supercapacitor Application

电解质 材料科学 电容 超级电容器 化学工程 电极 离子电导率 水溶液 电导率 电化学 分析化学(期刊) 化学 色谱法 物理化学 工程类
作者
Madagonda M. Vadiyar,Sagar C. Bhise,Sandip K. Patil,Sanjay S. Kolekar,Jia‐Yaw Chang,Anil V. Ghule
出处
期刊:ChemistrySelect [Wiley]
卷期号:1 (5): 959-966 被引量:46
标识
DOI:10.1002/slct.201600151
摘要

Abstract In the present work, ZnFe 2 O 4 nano‐flakes thin films are grown on stainless steel substrate using mechanochemical approach. The prepared thin films are characterized and used as working electrodes for supercapacitor application. Investigation for an ideal electrolyte is systematically carried out by comparing three aqueous electrolytes such as LiOH, NaOH, KOH (1 M) and their binary mixtures (1:1 v/v of 1 M each electrolyte) on the basis of their supercapacitive performances. Among the electrolytes, 1 M KOH is found to be an ideal electrolyte, which demonstrates higher specific capacitance (433 F g −1 ), cycle stability (91 % retention up to 4000 cycles), energy density (86 Wh kg −1 ), respectively. The binary mixtures of LiOH‐NaOH, NaOH‐KOH and LiOH‐KOH electrolytes show relatively less specific capacitance of 106, 146 and 180 F g −1 , respectively. The use of mixed electrolytes and underlying factors affecting the performance are investigated in detail for the first time. The physical parameters such as conductivity, density, viscosity, contact angle and hydrated ionic radius of aqueous electrolytes influencing the specific capacitance of the ZnFe 2 O 4 nano‐flakes based electrode is studied.
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