Synthesis of CoO-anchored nickel-cobalt layered hydroxide nanowire arrays via low-cobalt hydrothermal method for high-performance supercapacitors

超级电容器 氢氧化钴 热液循环 氢氧化物 纳米线 材料科学 水热合成 化学工程 钴萃取技术 纳米技术 无机化学 电化学 化学 冶金 电极 物理化学 工程类
作者
Jinyu Wei,Chuanzheng Zhang,Xiaoqin Yang,Jia Jia,Zhihong Qin
出处
期刊:Journal of Alloys and Compounds [Elsevier BV]
卷期号:1021: 179517-179517 被引量:12
标识
DOI:10.1016/j.jallcom.2025.179517
摘要

To address the challenges of reduced ion penetration channels, low active material utilization, and hindered charge transport in carbon fiber-supported nickel-cobalt layered double hydroxide (NiCo-LDH) with high mass loading (>5 mg cm -2 ), this study optimized the morphological structure of NiCo-LDH by regulating nickel/cobalt feeding ratios, achieving enhanced electrochemical performance with reduced cobalt content. The introduction of cobalt oxide (CoO) nanobridges not only provided effective anchoring sites for NiCo-LDH growth but also improved electron transport pathways. The as-prepared NiCo-10 composite exhibited a high specific capacitance of 2354 F g⁻¹ at 1 A g⁻¹. When assembled into an asymmetric supercapacitor, the device delivered an energy density of 55.8 Wh kg⁻¹ at 1070.7 W kg⁻¹ power density, with 91.39% capacitance retention after 10,000 charge-discharge cycles. These results demonstrate the superior electrochemical performance, rate capability, and cycling stability of the NiCo-10 composite, highlighting its potential for high-capacity supercapacitor applications. • Cobalt oxide anchors nickel cobalt hydroxide, constructing a high-speed electron transport channel. • Nickel cobalt hydroxide grown vertically and interlaced promotes the rapid diffusion of electrolyte ions. • The optimization of electrochemical performance under low cobalt consumption is achieved by coordinating the effective mass of nickel and cobalt.
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
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
bu完成签到,获得积分10
刚刚
qwp完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
wjjjj完成签到 ,获得积分10
1秒前
2秒前
蛇虫鼠蚁发布了新的文献求助10
3秒前
6秒前
7秒前
Lucas应助不想当打工人采纳,获得10
8秒前
8秒前
rtf完成签到 ,获得积分20
9秒前
11秒前
a61完成签到,获得积分10
12秒前
王子睿发布了新的文献求助10
12秒前
文山发布了新的文献求助10
13秒前
17秒前
传奇3应助快乐电灯胆采纳,获得10
18秒前
19秒前
3152发布了新的文献求助10
21秒前
科研通AI6.1应助李悟尔采纳,获得10
21秒前
23秒前
24秒前
方圆几里完成签到 ,获得积分10
24秒前
25秒前
Mi完成签到,获得积分10
29秒前
郷禦完成签到,获得积分10
29秒前
时尚的初柔完成签到,获得积分10
31秒前
31秒前
31秒前
32秒前
34秒前
34秒前
36秒前
爱睡午觉发布了新的文献求助10
37秒前
郷禦发布了新的文献求助10
38秒前
su123完成签到,获得积分20
38秒前
gink发布了新的文献求助10
39秒前
cyz完成签到 ,获得积分10
40秒前
40秒前
今后应助小李采纳,获得10
41秒前
高分求助中
(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
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Malcolm Fraser : a biography 700
Handbook of Optical Systems,Volume 6:Advanced Physical Optics 666
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 6514436
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8307884
关于积分的说明 17753527
捐赠科研通 5616319
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2924666
邀请新用户注册赠送积分活动 1901600
关于科研通互助平台的介绍 1763068