High-Energy-Density Supercapacitors from Dual Pseudocapacitive Nanoelectrodes

超级电容器 假电容器 材料科学 阳极 功率密度 石墨烯 阴极 储能 电极 纳米技术 氧化物 纳米棒 电流密度 电容 光电子学 功率(物理) 电气工程 化学 物理 工程类 物理化学 量子力学 冶金
作者
Ying Zhang,Ting Zeng,Dongxue Huang,Wei Yan,Yuanyuan Zhang,Qijin Wan,Nianjun Yang
出处
期刊:ACS applied energy materials [American Chemical Society]
卷期号:3 (11): 10685-10694 被引量:36
标识
DOI:10.1021/acsaem.0c01747
摘要

Supercapacitors feature high power densities but low energy densities. To further improve the energy densities of supercapacitors, it is important to design and synthesize new electrode materials. The performance match of the used anode and cathode is also required for the construction of supercapacitors with both high power densities and energy densities. In this work, two redox-active electrode materials are synthesized: bimetallic Ni–Co hydroxide/oxide hydroxide nanosheets-coated holey reduced graphene oxide (hrGO) and rGO-supported Fe2O3 nanorods. They are further employed as the cathode and the anode to construct a dual pseudocapacitor, respectively. After matching the performance of two electrodes, the as-assembled supercapacitor device features a cell voltage of 1.6 V. It exhibits an energy density of 91.1 Wh kg–1 at a power density of 800.0 W kg–1 and a long cycling life. Its power density can reach 24008.1 W kg–1 when a current density of 30 A g–1 is applied. Therefore, this kind of dual pseudocapacitor is an efficient energy storage device and can be utilized as a promising energy supplier for different applications.
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
北风完成签到,获得积分10
刚刚
小鲨鱼完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
GreenT完成签到,获得积分0
1秒前
孤独的可乐完成签到,获得积分10
1秒前
碎碎发布了新的文献求助10
2秒前
分析化学发布了新的文献求助10
2秒前
激动的元瑶完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
3秒前
lsktoast完成签到,获得积分10
3秒前
梁大眼博士完成签到,获得积分10
4秒前
在水一方应助阳光的忆文采纳,获得10
4秒前
5秒前
唐是唐完成签到 ,获得积分20
5秒前
5秒前
默默向雪完成签到,获得积分10
6秒前
tutou完成签到,获得积分10
7秒前
yuyu发布了新的文献求助10
7秒前
doc发布了新的文献求助10
7秒前
文静板凳发布了新的文献求助10
8秒前
南楼小阁主完成签到,获得积分10
8秒前
hailiangzheng完成签到,获得积分10
9秒前
船长完成签到,获得积分10
10秒前
青橘短衫完成签到,获得积分10
10秒前
李健的小迷弟应助喜洋洋采纳,获得10
10秒前
西北偏北完成签到,获得积分20
12秒前
eschew完成签到,获得积分10
13秒前
牧百川发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
doc完成签到,获得积分20
15秒前
烟花应助文静板凳采纳,获得10
16秒前
斯文翠完成签到,获得积分10
17秒前
luanzhaohui完成签到,获得积分20
19秒前
20秒前
小海狸完成签到,获得积分10
20秒前
joy完成签到 ,获得积分10
21秒前
luanzhaohui发布了新的文献求助50
22秒前
外向Roxane完成签到,获得积分10
23秒前
vvei完成签到,获得积分10
25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
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
Trees of tropical Asia : an illustrated guide to diversity 500
REAL-WORLD EFFICACY AND GENOMIC LANDSCAPE OF POLATUZUMA VEDOTIN-BASED FIRST-LINE THERAPY IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA: A FOCUS ON TP53 MUTATIONS AND TREATMENT RESPONSE 500
Handbook of Luminescence Dating 500
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
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 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6975854
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8655361
关于积分的说明 18350946
捐赠科研通 6435894
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3091210
关于科研通互助平台的介绍 2146360
邀请新用户注册赠送积分活动 2067671