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High-Performance Asymmetric Supercapacitor Based on Graphene Hydrogel and Nanostructured MnO2

超级电容器 材料科学 电容 功率密度 石墨烯 电极 电解质 化学工程 储能 比能量 纳米技术 光电子学 功率(物理) 量子力学 化学 工程类 物理化学 物理
作者
Hongcai Gao,Fei Xiao,Chi Bun Ching,Hongwei Duan
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:4 (5): 2801-2810 被引量:721
标识
DOI:10.1021/am300455d
摘要

We have successfully fabricated an asymmetric supercapacitor with high energy and power densities using graphene hydrogel (GH) with 3D interconnected pores as the negative electrode and vertically aligned MnO(2) nanoplates on nickel foam (MnO(2)-NF) as the positive electrode in a neutral aqueous Na(2)SO(4) electrolyte. Because of the desirable porous structure, high specific capacitance and rate capability of GH and MnO(2)-NF, complementary potential window of the two electrodes, and the elimination of polymer binders and conducting additives, the asymmetric supercapacitor can be cycled reversibly in a wide potential window of 0-2.0 V and exhibits an energy density of 23.2 Wh kg(-1) with a power density of 1.0 kW kg(-1). Energy density of the asymmetric supercapacitor is significantly improved in comparison with those of symmetric supercapacitors based on GH (5.5 Wh kg(-1)) and MnO(2)-NF (6.7 Wh kg(-1)). Even at a high power density of 10.0 kW kg(-1), the asymmetric supercapacitor can deliver a high energy density of 14.9 Wh kg(-1). The asymmetric supercapacitor also presents stable cycling performance with 83.4% capacitance retention after 5000 cycles.
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