M-Ni-Co MOF (M=Zn, Fe, Mn) for high-performance supercapacitors by adjusting its morphology

形态学(生物学) 超级电容器 化学工程 材料科学 纳米技术 冶金 化学 电容 工程类 电极 物理化学 地质学 古生物学
作者
Yige Yan,Mohan Huang,Yongsheng Wang,Dawei He,Jiaqi He
出处
期刊:Heliyon [Elsevier]
卷期号:10 (5): e25586-e25586 被引量:21
标识
DOI:10.1016/j.heliyon.2024.e25586
摘要

Metal-organic frameworks (MOF) have been wildly synthesised and studied as electrode materials for supercapacitors, and bimetallic MOF of Ni and Co has been broadly studied to enhance both specific capacitance and stability of supercapacitors. Herein, a best performance (about 320 F/g) of Ni-Co bimetallic MOF was found in a uniform preparation condition by adjusting the ratio of Ni to Co. Then tiny third metal ion was introduced, and we found that the morphology of material has a significant change on the original basis. Furthermore, certain ions (Zn, Fe, Mn) introduced make a huge improvement in capacitance based on Ni-Co MOF of 320 F/g. The result shows that Zn-Ni-Co MOF, Fe-Ni-Co MOF and Mn-Ni-Co MOF perform specific capacitance of 1135 F/g, 870 F/g and 760F/g at 1 A/g, respectively. Meanwhile, the asymmetric supercapacitor (ASC) was constructed by Zn-Ni-Co MOF as positive electrode and active carbon (AC) as negative electrode. The Zn-Ni-Co MOF//AC ASC possesses a energy density of 58 Wh/kg at a power density of 775 W/kg. This research provides a new methods to regulate the morphology of MOF and a novel viewpoint for assembling high-performance, low-price, and eco-friendly green energy storage 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
熊先森发布了新的文献求助10
3秒前
6秒前
GTS完成签到 ,获得积分10
7秒前
loren313完成签到,获得积分0
9秒前
zxq完成签到 ,获得积分10
10秒前
Benhnhk21发布了新的文献求助10
11秒前
cxh完成签到,获得积分10
17秒前
山东人在南京完成签到 ,获得积分10
18秒前
LMY完成签到 ,获得积分10
26秒前
wobisheng完成签到,获得积分10
32秒前
饱满的大碗完成签到 ,获得积分10
33秒前
笨笨的宛海完成签到,获得积分10
33秒前
zzzqqq完成签到,获得积分10
35秒前
够了完成签到 ,获得积分10
36秒前
闻巷雨完成签到 ,获得积分10
39秒前
wsq完成签到,获得积分10
39秒前
Cold-Drink-Shop完成签到,获得积分10
40秒前
Singularity应助科研通管家采纳,获得20
45秒前
Benhnhk21发布了新的文献求助10
58秒前
我是老大应助方方采纳,获得10
1分钟前
Peter完成签到 ,获得积分10
1分钟前
舒心老五完成签到 ,获得积分10
1分钟前
搜集达人应助wbs13521采纳,获得10
1分钟前
Benhnhk21发布了新的文献求助10
1分钟前
土豪的灵竹完成签到 ,获得积分10
1分钟前
joanna发布了新的文献求助10
1分钟前
czj完成签到 ,获得积分0
1分钟前
玖月完成签到 ,获得积分0
1分钟前
嘉言懿行magnolia完成签到 ,获得积分10
1分钟前
安心完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
gaoxy8804完成签到 ,获得积分10
1分钟前
冷酷雪碧完成签到 ,获得积分10
2分钟前
stiger完成签到,获得积分0
2分钟前
chenying完成签到 ,获得积分0
2分钟前
hahaha发布了新的文献求助30
2分钟前
少年完成签到 ,获得积分10
2分钟前
大模型应助Benhnhk21采纳,获得10
2分钟前
nono完成签到 ,获得积分10
2分钟前
喵了个咪完成签到 ,获得积分10
2分钟前
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
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 3000
Les Mantodea de guyane 2500
Signals, Systems, and Signal Processing 510
Discrete-Time Signals and Systems 510
Brittle Fracture in Welded Ships 500
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5943137
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7083634
关于积分的说明 15889646
捐赠科研通 5074183
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2729347
邀请新用户注册赠送积分活动 1688631
关于科研通互助平台的介绍 1613876