Electrodeposited NiSe on a forest of carbon nanotubes as a free-standing electrode for hybrid supercapacitors and overall water splitting

超级电容器 碳纳米管 电极 材料科学 化学工程 分解水 电化学 纳米技术 碳纤维 化学 催化作用 复合数 复合材料 有机化学 物理化学 光催化 工程类
作者
Ting‐Yu Chen,Balaraman Vedhanarayanan,Shih‐Yu Lin,Lidong Shao,Zdeněk Sofer,Jeng‐Yu Lin,Tsung‐Wu Lin
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:574: 300-311 被引量:108
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2020.04.034
摘要

Abstract NiSe nanoparticles are electrodeposited over a forest of carbon nanotubes (CNTs) to form an intertwined and porous network. The assynthesized composite (denoted as CNT@NiSe/SS) is used as a free-standing and multifunctional electrode for both supercapacitors and overall water splitting applications. For a supercapacitor application, CNT@NiSe/SS exhibits higher specific capacity and improved rate capability compared with individual NiSe and CNTs. A hybrid supercapacitor device consisting of battery-like CNT@NiSe/SS and EDLC-like graphene delivers a maximum energy density of 32.1 Wh kg−1 at a power density of 823 W kg−1 and has excellent stability after a floating test of 50 h. On the other hand, CNT@NiSe/SS also serves as a bifunctional electrocatalyst with high activity for overall water splitting. The CNT@NiSe/SS electrode displays excellent hydrogen and oxygen evolution reaction performance with the lowest overpotential of 174 mV at 10 mA cm−2 and 267 mV at 50 mA cm−2, respectively. The symmetrical two-electrode system requires an operating potential of 1.71 V to achieve a current density of 10 mA cm−2. Furthermore, this electrolyzer shows a negligible increment in potential after 24 h of continuous water splitting. The outstanding performances of CNT@NiSe/SS can be attributed to the synergistic effect of NiSe and CNTs.
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
lee发布了新的文献求助10
刚刚
2秒前
2秒前
自由凝云发布了新的文献求助10
3秒前
生动友容发布了新的文献求助10
3秒前
zdb发布了新的文献求助10
4秒前
SASI完成签到 ,获得积分10
4秒前
彭于晏应助新礼物采纳,获得10
5秒前
冷艳贵公子王少完成签到 ,获得积分10
5秒前
天天快乐应助稳重的若雁采纳,获得10
5秒前
6秒前
66668888发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
难过龙猫发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
8秒前
9秒前
George完成签到,获得积分10
10秒前
sensen发布了新的文献求助10
11秒前
ding应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
大个应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
小二郎应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
852应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
Lucas应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
12秒前
kkk发布了新的文献求助10
12秒前
Maestro_S应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
Owen应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
桐桐应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
上官若男应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
轻松梦芝发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
科研通AI5应助小生采纳,获得10
13秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各位详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
F-35B V2.0 How to build Kitty Hawk's F-35B Version 2.0 Model 2000
中国兽药产业发展报告 1000
Biodegradable Embolic Microspheres Market Insights 888
Quantum reference frames : from quantum information to spacetime 888
Pediatric Injectable Drugs 500
2025-2031全球及中国蛋黄lgY抗体行业研究及十五五规划分析报告(2025-2031 Global and China Chicken lgY Antibody Industry Research and 15th Five Year Plan Analysis Report) 400
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 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4440426
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3912429
关于积分的说明 12150837
捐赠科研通 3559851
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1954095
邀请新用户注册赠送积分活动 993835
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 889161