High-performance magnesium ion asymmetric Ppy@FeOOH//Mn3O4 micro-supercapacitor

超级电容器 材料科学 电极 储能 功率密度 X射线光电子能谱 电容 氧化铟锡 法拉第效率 电化学 纳米技术 离子 化学工程 光电子学 薄膜 化学 功率(物理) 物理 物理化学 量子力学 工程类 有机化学
作者
Xueliang Lv,Yaxiong Zhang,Xijuan Li,Zhiye Fan,Guo Liu,Wenjian Zhang,Jinyuan Zhou,Erqing Xie,Zhenxing Zhang
出处
期刊:Journal of Energy Chemistry [Elsevier]
卷期号:72: 352-360 被引量:35
标识
DOI:10.1016/j.jechem.2022.03.014
摘要

Micro-supercapacitors (MSCs) are attractive electrochemical energy storage devices owing to their high power density and extended cycling stability. However, relatively low areal energy density still hinders their practical applications. Here, an asymmetric Mg ion MSC with promising high energy density is fabricated. Firstly, indium tin oxide (ITO) NWs were synthesized by chemical vapor deposition as the excellent current collector. Subsequently, nanostructured Mn3O4 and [email protected] were deposited on the laser-engraved interdigital structure ITO NWs electrodes as the positive and negative electrodes, respectively. Beneficial from the hierarchical micro-nano structures of active materials, high conductive electron transport pathways, and charge-balanced asymmetric electrodes, the obtained MSC possesses a high potential window of 2.2 V and a high areal capacitance of 107.3 mF cm−2 at 0.2 mA cm−2. The in-situ XRD, VSM, and ex-situ XPS results reveal that the primary energy storage mechanism of Mg ions in negative FeOOH electrode is Mg ions de-/intercalation and phase transition reaction of FeOOH. Furthermore, the MSC exhibits a high specific energy density of 71.18 μWh cm−2 at a power density of 0.22 mWh cm−2 and capacitance retention of 85% after 5000 cycles with unvaried Coulombic efficiency. These results suggest promising applications of our MSC in miniaturized 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
i7完成签到,获得积分10
1秒前
英姑应助纯情的咖啡采纳,获得10
1秒前
酷波er应助ll采纳,获得10
2秒前
云朵儿糖发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
2秒前
4秒前
5秒前
浅弋完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
7秒前
123456发布了新的文献求助10
7秒前
量子星尘发布了新的文献求助30
8秒前
8秒前
8秒前
8秒前
小透明发布了新的文献求助10
9秒前
啦啦完成签到,获得积分10
9秒前
gzj发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
ldn完成签到,获得积分10
10秒前
852应助Aletta采纳,获得10
10秒前
3386582258应助肥仔龙采纳,获得10
11秒前
xiaoyi完成签到,获得积分10
11秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
13秒前
渔婆发布了新的文献求助10
13秒前
AN发布了新的文献求助30
14秒前
14秒前
蓝一梁完成签到,获得积分10
15秒前
ldn发布了新的文献求助30
15秒前
小二郎应助鹿笙采纳,获得10
15秒前
FashionBoy应助乌鲁鲁小行星采纳,获得10
16秒前
acui完成签到 ,获得积分10
16秒前
优秀的千柳完成签到 ,获得积分10
16秒前
zhiwei完成签到 ,获得积分10
18秒前
wxyz完成签到,获得积分10
18秒前
子车茗应助zhangenbo采纳,获得30
19秒前
19秒前
mjy发布了新的文献求助10
20秒前
Ava应助空谷新苗采纳,获得10
20秒前
高分求助中
2025-2031全球及中国金刚石触媒粉行业研究及十五五规划分析报告 40000
(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
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Agyptische Geschichte der 21.30. Dynastie 3000
Les Mantodea de guyane 2000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
„Semitische Wissenschaften“? 1510
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 5752005
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5472107
关于积分的说明 15372690
捐赠科研通 4891243
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2630235
邀请新用户注册赠送积分活动 1578409
关于科研通互助平台的介绍 1534398