Functional sulfur-doped zinc-nickel-cobalt oxide nanorods materials with high energy density for asymmetric supercapacitors

材料科学 高分辨率透射电子显微镜 超级电容器 X射线光电子能谱 纳米棒 选区衍射 化学工程 拉曼光谱 杂原子 氧化钴 过渡金属 电化学 电极 透射电子显微镜 纳米技术 化学 物理化学 冶金 催化作用 有机化学 工程类 物理 光学 生物化学 戒指(化学)
作者
Yajie Guo,Yan Wang,Yu Zhang,Yi Zhai,Wangfeng Cai
出处
期刊:Journal of Alloys and Compounds [Elsevier BV]
卷期号:896: 163053-163053 被引量:15
标识
DOI:10.1016/j.jallcom.2021.163053
摘要

Transition metal oxides as the most promising electrode materials for supercapacitors has attracted widespread attention. However, their applications are limited by their sluggish charge transfer kinetics and insufficient active sites. Herein, we report the preparation of sulfur-doped zinc-nickel-cobalt oxides (S-ZNCO) using the synergistic effect of heteroatom doping and defect engineering by hydrothermal treatment and sulfurization method. The morphology and microstructure are characterized by powder X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), high-resolution TEM (HRTEM), selected area electron diffraction (SAED), energy dispersive spectrometry (EDS) mapping, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and Raman spectra. The results demonstrate the successful doping of sulfur atoms and introduction of oxygen vacancies, which increases the redox reaction active sites and further improves the electrochemical kinetics of the electrode material, giving rise to a high specific capacitance (2919.60 F g−1 at 1 A g−1) and better electrical conductivity of the S-ZNCO electrode. Furthermore, the assembled S-ZNCO-NF//AC device achieves a high energy density of 72.97 W h kg−1 at a power density of 825 W kg−1. This work opens up new opportunities to design of advanced transition metal compounds for supercapacitors.
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
刚刚
2秒前
花生米一粒粒完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
3秒前
4秒前
4秒前
道尔发布了新的文献求助10
5秒前
科研通AI5应助早早干饭采纳,获得10
5秒前
7秒前
大模型应助合适的语芙采纳,获得10
8秒前
Snow完成签到,获得积分10
8秒前
滚滚发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
努力毕业的胖秋完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
刘洋完成签到 ,获得积分10
10秒前
WCQ完成签到 ,获得积分10
11秒前
枕梦发布了新的文献求助10
12秒前
英姑应助道尔采纳,获得10
13秒前
14秒前
Snow发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
14秒前
leik完成签到,获得积分20
15秒前
15秒前
15秒前
16秒前
科研通AI5应助滚滚采纳,获得10
17秒前
19秒前
腾腾腾发布了新的文献求助10
19秒前
李剑鸿发布了新的文献求助30
20秒前
CodeCraft应助直角圆圈采纳,获得10
20秒前
合适的语芙完成签到,获得积分10
20秒前
脑洞疼应助杪123采纳,获得10
21秒前
称心曼安应助yxy采纳,获得10
21秒前
星月夜发布了新的文献求助10
22秒前
慕青应助LMFP采纳,获得10
22秒前
橘哩咕噜应助枕梦采纳,获得10
22秒前
高帮白袜完成签到,获得积分20
22秒前
高分求助中
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 600
Разработка метода ускоренного контроля качества электрохромных устройств 500
Chinesen in Europa – Europäer in China: Journalisten, Spione, Studenten 500
Arthur Ewert: A Life for the Comintern 500
China's Relations With Japan 1945-83: The Role of Liao Chengzhi // Kurt Werner Radtke 500
Two Years in Peking 1965-1966: Book 1: Living and Teaching in Mao's China // Reginald Hunt 500
Epigenetic Drug Discovery 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3818977
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3362055
关于积分的说明 10415138
捐赠科研通 3080350
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1694313
邀请新用户注册赠送积分活动 814609
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 768365