清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Facile Synthesis of Graphite/PEDOT/MnO2Composites on Commercial Supercapacitor Separator Membranes as Flexible and High-Performance Supercapacitor Electrodes

超级电容器 材料科学 分离器(采油) 佩多:嘘 电容 石墨 电极 水平扫描速率 电化学 复合材料 功率密度 化学工程 循环伏安法 聚合物 功率(物理) 化学 物理 物理化学 量子力学 工程类 热力学
作者
Pengyi Tang,Lijuan Han,Li Zhang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:6 (13): 10506-10515 被引量:213
标识
DOI:10.1021/am5021028
摘要

A facile and low-cost method is presented to synthesize graphite/PEDOT/MnO2 composites with controlled network structures on commercial supercapacitor separator (CSS) membranes for high-performance supercapacitors, in which pencil lead and a cellulose-based commercial supercapacitor separator membrane were applied as the graphite source and the flexible substrate, respectively. The dependence of PEDOT and MnO2 loading on the structural formation, the electrochemical performance of the hybrid electrode, and the formation mechanism of MnO2 nanowires are systematically investigated. The optimized electrode possesses a high areal capacitance of 316.4 mF/cm2 at a scan rate of 10 mV/s and specific capacitance of 195.7 F/g at 0.5 A/g. The asymmetric supercapacitor device assembled using optimized CSS/Graphite/PEDOT/MnO2 electrode and activated carbon electrode exhibits a high energy density of 31.4 Wh/kg at a power density of 90 W/kg and maintains 1 Wh/kg at 4500 W/kg. After 2000 cycles, the device retains 81.1% of initial specific capacitance, and can drive a mini DC-motor for ca. 10 s. The enhanced capability of the CSS-based graphite/PEDOT/MnO2 network electrode has high potential for low-cost, high-performance, and flexible 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
量子星尘发布了新的文献求助10
刚刚
hahahala发布了新的文献求助10
2秒前
123完成签到,获得积分10
2秒前
合适靖儿完成签到 ,获得积分10
4秒前
大水完成签到 ,获得积分10
5秒前
8秒前
SC完成签到 ,获得积分10
13秒前
冷HorToo完成签到 ,获得积分10
14秒前
往前走别回头完成签到,获得积分10
18秒前
lilaccalla完成签到 ,获得积分10
21秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
36秒前
huihui2121完成签到 ,获得积分10
46秒前
游艺完成签到 ,获得积分10
57秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
58秒前
1分钟前
领导范儿应助hahahala采纳,获得30
1分钟前
1分钟前
大气寄松发布了新的文献求助10
1分钟前
新奇完成签到 ,获得积分10
1分钟前
xu完成签到 ,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
林利芳完成签到 ,获得积分10
1分钟前
CodeCraft应助辣小扬采纳,获得10
1分钟前
李爱国应助ling_lz采纳,获得10
1分钟前
房天川完成签到 ,获得积分10
1分钟前
朵朵完成签到,获得积分10
1分钟前
孙老师完成签到 ,获得积分10
1分钟前
喜悦的香之完成签到 ,获得积分10
1分钟前
魔幻的访云完成签到 ,获得积分10
2分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
2分钟前
大个应助陶醉的烤鸡采纳,获得10
2分钟前
柯伊达完成签到 ,获得积分10
2分钟前
彩色的芷容完成签到 ,获得积分20
2分钟前
文献蚂蚁完成签到,获得积分10
2分钟前
朝夕之晖完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
Wen完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
心想事成完成签到 ,获得积分10
2分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
2分钟前
高分求助中
【提示信息,请勿应助】请使用合适的网盘上传文件 10000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Green Star Japan: Esperanto and the International Language Question, 1880–1945 800
Sentimental Republic: Chinese Intellectuals and the Maoist Past 800
The Martian climate revisited: atmosphere and environment of a desert planet 800
Learning to Listen, Listening to Learn 520
Plasmonics 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 3868033
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3410297
关于积分的说明 10667062
捐赠科研通 3134490
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1729130
邀请新用户注册赠送积分活动 833184
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 780620