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Phosphorous-doped nickel-cobalt bimetallic molybdate/three-dimensional hierarchical porous carbon for high-efficiency solid-state supercapacitors

超级电容器 电化学 材料科学 化学工程 钼酸盐 阳极 电极 双金属片 过渡金属 碳纤维 无机化学 化学 金属 催化作用 冶金 复合数 复合材料 有机化学 物理化学 工程类
作者
Ziyang Cong,Miaomiao Liu,Wei Li,Guoxiang Ma,Kai Wang,Yao Tong
出处
期刊:Electrochimica Acta [Elsevier BV]
卷期号:503: 144887-144887 被引量:1
标识
DOI:10.1016/j.electacta.2024.144887
摘要

The limited electrical conductivity and insufficient quantity of electrochemically active sites in transition-metal oxides impede their extensive utilization in high-performance supercapacitors. Herein, we present a successful synthesis of phosphorus-doped NixCo1-xMoO4 (P-NCMO) on three-dimensional hierarchical porous carbon (HPC) derived from enzymatically hydrolyzed lignin through a co-precipitation pathway and subsequent phosphorylation process. The electrochemical performance was improved by optimizing the content of P doping. Additionally, the incorporation of phosphorus into P-NCMO led to a decrease in Co-O bonding energy and facilitated the formation of molybdenum species with lower oxidation states, thereby enhancing surface redox chemistry and improving electrochemical performance. As a result, the optimized HPC/P-NCMO-2 electrode exhibits a high specific capacity of 1003 C g−1 at a current density of 1 A g−1, and it maintains 89.87 % of its initial capacity after 10,000 cycles at a current density of 1 A g−1. The optimized HPC/P-NCMO-2 assembled as the positive electrode and activated carbon as the negative electrode in an asymmetric supercapacitor delivers a high energy density of 94.7 Wh kg−1 at a power density of 800 W kg−1, while maintaining excellent cycle life.
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