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Synthesis of cross-linked Ni-Co oxide nanowires on graphene hydrogel with high capacitive performance for hybrid supercapacitors

石墨烯 超级电容器 材料科学 纳米线 氧化物 电容 纳米技术 化学工程 电化学 电极 化学 冶金 工程类 物理化学
作者
Haifu Huang,Faxin Yan,Geng Wang,H. Z. Shen,Lei Yan,Shuaikai Xu,Xianqing Liang,Wenzheng Zhou,Jin Guo
出处
期刊:Journal of energy storage [Elsevier BV]
卷期号:44: 103254-103254 被引量:5
标识
DOI:10.1016/j.est.2021.103254
摘要

Herein, Ni-Co oxide nanowire arrays on graphene supported by Ni foam are fabricated by a simple strategy. In this strategy, the Ni-Co oxide nanosheets are induced to evolve into ultra-fine nanowires with high length/diameter ratio through two-step hydrothermal process, which can effectively increase the surface area, enhance electrochemical activity and improve electron/charge transfer efficiency, thereby resulting in enhanced charge storage performance. It is worth noting that the graphene as a support help to optimize capacitive performance of Ni-Co oxides nanowires. As expected, Ni-Co oxide nanowires anchored on graphene show enhanced specific capacitance of 2619.4 F g−1, due to high-efficient synergistic effect of graphene. However, Ni-Co oxides nanowires directly anchored on Ni foam without graphene have a relatively low specific capacitance of 1950.7 F g−1 at 1 A g−1, but still higher that that of Ni-Co oxides nanosheets arrays (1632.4 F g−1). Furthermore, the hybrid supercapacitor assembled by the Ni-Co oxides nanowires anchored on graphene and nitrogen doped graphene materials shows a specific energy of 24.8 Wh kg−1 and great cycle stability of 90.3% retention after 8000 cycles. This work also provides a strategy to construct novel Ni-Co oxides materials with high charge storage performance for supercapacitor.

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