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Mo-doped NiCo-LDH nanoflower derived from ZIF-67 nanosheet arrays for high-performance supercapacitors

纳米花 超级电容器 纳米片 材料科学 电容 阳极 化学工程 纳米技术 煅烧 兴奋剂 电化学 掺杂剂 电极 光电子学 纳米结构 化学 生物化学 工程类 物理化学 催化作用
作者
Liang Xu,Yingxin Li,Man Li,Ning Yu,Wenyu Wang,Fuxiang Wei,Jiqiu Qi,Yanwei Sui,Lei Li,Lulu Zhang
出处
期刊:Journal of energy storage [Elsevier]
卷期号:77: 109781-109781
标识
DOI:10.1016/j.est.2023.109781
摘要

Layered double hydroxides (LDHs) have gained utmost concern as anode materials for supercapacitors considering their high theoretical specific capacitances, short ion channels and good electrochemical properties. However, their practical application is hindered by low conductivity and limited performance in terms of charge storage. In this study, the researcher successfully synthesized Mo-doped NiCo-LDH nanoflower structures through a straightforward hydrothermal reaction and calcination utilizing lamellar ZIF-67 as a precursor. By adjusting the Mo doping concentration, the researcher was able to maintain the unique multilevel nanoflower-like structure of NiCo-LDH. Furthermore, the inclusion of Mo as a dopant introduced an amorphous phase and effectively modulated the electronic structure of NiCo-LDH, resulting in accelerating charge storage kinetics and reduced volume change. The 0.075 Mo-doped NiCo-LDH exhibited a specific capacitance of 1368.4C g−1 at 1 A g−1, with the capacity retention of 88.4 % at 10 A g−1. Additionally, the assembled asymmetric supercapacitor constructed with 0.075 Mo-doped NiCo-LDH@C//RGO achieved an energy density of 52.2 Wh kg−1 with a power density of 799.3 W kg−1. This study provides valuable insights into the rational doping of Mo elements for the controlled synthesis of supercapacitor electrode materials.
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