Electrochemical pseudocapacitance of Co/Co2P/CoP as electrode material for supercapacitor application

假电容 超级电容器 电容 磷化物 电流密度 电化学 材料科学 功率密度 钴 电极 化学工程 储能 纳米技术 化学 镍 冶金 工程类 物理化学 功率(物理) 物理 量子力学
作者
Shao-Bo Guo,Wei‐Bin Zhang,Ze-Qin Yang,Shan‐Shan Chai,Xian-Li Zhang,Xia Zhou,Xiong‐Wei Han,Jianping Long
出处
期刊:Journal of Alloys and Compounds [Elsevier BV]
卷期号:944: 169160-169160 被引量:36
标识
DOI:10.1016/j.jallcom.2023.169160
摘要

It has become a consensus to study transition metal phosphides with abundant earth reserves and good electrochemical properties as electrode materials for supercapacitors. Among them, cobalt phosphide is particularly attractive because of its good electrical conductivity and theoretical specific capacity. Therefore, cobalt phosphide composites were prepared by hydrothermal reaction and phosphating reaction in this paper. Due to the synergistic effect of different components and the interfacial effect between the components, the ion transport and charge transfer kinetics of the prepared Co/Co2P/CoP electrode are both improved, which exhibits excellent electrochemical performance. At the current density of 1 A g−1, the prepared Co/Co2P/CoP electrode material has a specific capacitance of 193.3 mA h g−1, after 6000 cycles of charge and discharge at the current density of 2 A g−1, the specific capacitance maintains at 80 %. An asymmetric supercapacitor was assembled with the prepared material as the positive electrode and activated carbon as the negative electrode, which can provide an energy density of 37.87 W h kg−1 at a power density of 799.6 W kg−1. At the current density of 1 A g−1, the assembled supercapacitor can maintain 80 % of the initial specific capacitance after 5000 cycles. This provides ideas for future research on this type of energy storage materials.
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
你好发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
yanyulou发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
5秒前
新位完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
8秒前
粒子数完成签到 ,获得积分10
8秒前
酥瓜完成签到 ,获得积分0
8秒前
包容沛蓝发布了新的文献求助10
9秒前
Yy发布了新的文献求助10
10秒前
KisaragiSabrina完成签到 ,获得积分10
12秒前
肥皂剧发布了新的文献求助10
13秒前
果子荆发布了新的文献求助20
14秒前
天天快乐的应助被你好采纳,获得10
14秒前
Yy完成签到,获得积分10
16秒前
18秒前
18秒前
情怀的应助被zhaoxi采纳,获得10
19秒前
哈哈哈完成签到,获得积分10
20秒前
20秒前
21秒前
seasona完成签到 ,获得积分10
21秒前
晚晚发布了新的文献求助10
23秒前
23秒前
messyknots完成签到,获得积分10
23秒前
Nole的应助被幸福冰珍采纳,获得10
23秒前
科研通AI6.4的应助被俭朴笑晴采纳,获得10
24秒前
24秒前
Lucas的应助被yang采纳,获得10
24秒前
25秒前
害怕的胡萝卜完成签到 ,获得积分10
26秒前
整齐志泽完成签到 ,获得积分10
29秒前
念念完成签到 ,获得积分10
29秒前
酷炫的幻丝完成签到 ,获得积分0
30秒前
积极的红酒完成签到,获得积分10
35秒前
672完成签到,获得积分10
36秒前
36秒前
36秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Composite Materials Handbook Volume 1 - Revision H 1000
Composite Materials Handbook Volume 3 - Revision H 1000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7806149
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9339358
关于积分的说明 20496354
捐赠科研通 7398164
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3328014
关于科研通互助平台的介绍 2474749
邀请新用户注册赠送积分活动 2346127