High mass-loading CoO@NiCo-LDH//FeNiS flexible supercapacitor with high energy density and fast kinetics

超级电容器 阳极 电容 阴极 电解质 储能 电流密度 化学工程 材料科学 光电子学 化学 纳米技术 电极 电气工程 物理化学 物理 工程类 功率(物理) 量子力学
作者
Rongxin Chen,Xiaoyi Cai,Xinyu He,Xianyong Hong,Yunfan Liu,Jin‐Kyu So,Benquan Wang,Zhou Yang,Li Cheng,Zexiang Shen
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier BV]
卷期号:484: 149736-149736 被引量:30
标识
DOI:10.1016/j.cej.2024.149736
摘要

The rapidly growing market of portable and wearable smart electronics has created strong interest in flexible electrode materials with high specific capacitance and fast charging/discharging properties. However, high mass-specific capacitance active materials are often limited by the low areal mass-loading required. High areal capacity electrodes can make more efficient use of the limited internal space of these miniature devices by minimizing the volume and weight taken by current collectors and separators. Herein, a method is proposed to prepare a nickel–cobalt layered double hydroxide binder-free cathode on flexible carbon cloth with a mass loading of 20 mg cm−2. This core–shell hybrid structure prepared using a MOF self-sacrificing template, achieves a high energy density using thick electrodes while improving their slow kinetics by enhancing both the ion diffusion process and charge transfer dynamics. The areal capacitance reaches a staggering 4.42 mAh cm−2 (31.79 F cm−2) at a current density of 8 mA cm−2. Furthermore, a one-step hydrothermal method to prepare the FeNi-S anode (1.67 mAh cm−2, 2 mA cm−2) is proposed. Upon assembling with the gel electrolyte, this flexible device possesses an impressive energy density of 3.29 mW h cm−2 (3 mW cm−2). It can readily supply energy to watches, wireless e-paper, LEDs, and can be anticipated to be widely used in next-generation high-performance portable and wearable devices.
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
科研通AI6.2应助Yuan采纳,获得10
1秒前
susu发布了新的文献求助10
1秒前
科研通AI6.1应助长江长采纳,获得10
1秒前
Hello应助xfxx采纳,获得10
2秒前
溜达完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
3秒前
深情安青应助陈嘻嘻嘻嘻采纳,获得10
3秒前
Akim应助shilong.yang采纳,获得10
4秒前
科研通AI6.1应助shilong.yang采纳,获得10
4秒前
Lucas应助shilong.yang采纳,获得10
4秒前
平常毛巾发布了新的文献求助10
4秒前
李健应助江河采纳,获得10
4秒前
慕青应助王进采纳,获得10
4秒前
ye完成签到,获得积分20
4秒前
5秒前
吾知秀汝不及应助SDM采纳,获得20
5秒前
5秒前
6秒前
6秒前
纯真的酬海完成签到,获得积分20
6秒前
打打应助天无采纳,获得10
7秒前
SciGPT应助啊哈采纳,获得10
7秒前
7秒前
7秒前
我是老大应助迅速的蜗牛采纳,获得10
7秒前
sagitar应助徐笑松采纳,获得10
8秒前
8秒前
lzq@qfnu发布了新的文献求助10
9秒前
RyanR完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
全瑜完成签到,获得积分10
10秒前
SigRosa完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
酷酷热狗发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
左艺淳完成签到,获得积分20
11秒前
11秒前
12秒前
12秒前
高分求助中
GL 2 A method for assessing the in-place cleanability of food processing equipment, Fourth Edition, December 2023 3000
Annie Ernaux: De la perte au corps glorieux 600
Microvascular Surgery in Head and Neck Reconstruction 500
Petrology and Plate Tectonics 500
Writing Systems 500
Media Today Mass Communication in a Converging World 9th Edition 400
Understanding Modeling and Simulation of Polymerization Reactions 400
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 6840453
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8549075
关于积分的说明 18189282
捐赠科研通 6189937
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3039926
关于科研通互助平台的介绍 2029514
邀请新用户注册赠送积分活动 2017477