Facile Synthesis of Ni–Mn Layered Double Hydroxide Nanopetals on 3D Reduced Graphene Oxide/Ni Foam for High-Performance Supercapacitors

材料科学 超级电容器 石墨烯 化学工程 氧化物 电容 复合数 石墨烯泡沫 电化学 氢氧化物 纳米技术 电极 电解质 复合材料 冶金 氧化石墨烯纸 物理化学 化学 工程类
作者
Qi Tang,Menghan Ye,Li Ma,Tao Zhou,Mengyu Gan,Fabing Yan
出处
期刊:NANO [World Scientific]
卷期号:15 (02): 2050021-2050021 被引量:14
标识
DOI:10.1142/s1793292020500216
摘要

In this work, the Ni–Mn layered double hydroxide (Ni–Mn LDH) nanopetals are fabricated on three-dimensional reduced graphene oxide/Ni foam (RGO/NF) by one-step hydrothermal method, in which the suspension of graphene oxide (GO) is directly reduced by nickel foam (NF) to obtain NF/RGO. The composite, which consists of interconnected Ni–Mn LDH nanopetals, forms a macroporous structure. Such an open space can promote electrolyte dispersion and ion diffusion of active substances, thus enhancing capacitance performance. Remarkable, during crystal growth, RGO can not only provide active sites for Ni–Mn LDH nanopetals, but also effectively connect Ni–Mn LDH nanopetals to NF, further promoting the electrochemical behavior of composite material. Moreover, RGO possess reasonable chemical stability which can improve the mechanical properties of the composite to obtain good stability. The experimental results show that the NF/RGO electrode material with Ni–Mn LDH nanopetals has excellent specific capacitance of 2250[Formula: see text]F[Formula: see text]g[Formula: see text] at 1[Formula: see text]A[Formula: see text]g[Formula: see text], good rate performance (the capacitance retention rate is still 64.0% at 10[Formula: see text]A[Formula: see text]g[Formula: see text] and excellent cycle life (45.1% at 10[Formula: see text]A[Formula: see text]g[Formula: see text] after 5000 cycles). NR/NM–LDH is used as the positive electrode and activated carbon is used as the negative electrode to assemble the asymmetric supercapacitor, the proper power density and energy density indicates that the NR/NM–LDH composite has great potential as an electrode material 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
2秒前
2秒前
光亮灯泡完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
ChatGPT完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
myS完成签到,获得积分10
3秒前
欢喜的早晨完成签到,获得积分10
4秒前
king完成签到 ,获得积分10
5秒前
ZGH完成签到,获得积分10
5秒前
ju00完成签到,获得积分10
5秒前
ChatGPT发布了新的文献求助10
5秒前
ilihe应助打工dog采纳,获得10
6秒前
tjpuzhang完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
可爱语芹发布了新的文献求助10
7秒前
kk发布了新的文献求助10
8秒前
sls完成签到,获得积分10
8秒前
SSY发布了新的文献求助10
9秒前
天玄完成签到 ,获得积分10
9秒前
YeeLeeLee完成签到,获得积分10
10秒前
阿尼完成签到 ,获得积分10
10秒前
li完成签到 ,获得积分10
13秒前
风之旅完成签到,获得积分10
13秒前
ChatGPT发布了新的文献求助10
13秒前
1699Z完成签到 ,获得积分10
14秒前
Dain完成签到,获得积分10
14秒前
尹冰露完成签到,获得积分10
14秒前
使徒猫完成签到,获得积分10
15秒前
回乐完成签到 ,获得积分10
15秒前
辰辰完成签到 ,获得积分10
16秒前
打工dog完成签到,获得积分10
16秒前
molly完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
slsdianzi完成签到,获得积分10
18秒前
细心的安双完成签到 ,获得积分10
18秒前
任性蜜粉发布了新的文献求助20
19秒前
空勒完成签到,获得积分10
22秒前
健壮的思枫完成签到,获得积分10
23秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
24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
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 3000
Les Mantodea de guyane 2500
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 2000
Standard: In-Space Storable Fluid Transfer for Prepared Spacecraft (AIAA S-157-2024) 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 510
Discrete-Time Signals and Systems 510
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 5950861
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7142111
关于积分的说明 15919170
捐赠科研通 5084668
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2733332
邀请新用户注册赠送积分活动 1694695
关于科研通互助平台的介绍 1616295