NiCo‐glycolate‐derived porous spherical NiCo2S4 for high‐performance asymmetric supercapacitors

超级电容器 双金属片 化学 电化学 电极 电容 化学工程 硫化钴 硫化铁 过渡金属 硫化物 乙二醇 纳米技术 金属 硫黄 材料科学 催化作用 有机化学 物理化学 工程类
作者
Maiyong Zhu,Congcong Lu,Yunping Ma,Yu Yang
出处
期刊:Applied Organometallic Chemistry [Wiley]
卷期号:37 (12) 被引量:11
标识
DOI:10.1002/aoc.7301
摘要

The construction of electrode materials with high rate and excellent cycling stability is the key to supercapacitors. Due to their remarkable high conductivity and great electrochemical activity, transition bimetallic sulfides are extremely appealing electrode materials for supercapacitors, but their synthesis is still challenging. In this study, a NiCo bimetallic sulfide (NiCo 2 S 4 ) microspheres with porous structure were prepared via direct vulcanization of NiCo‐EG complexes followed by a thermal treatment, which were pre‐synthesized via coordination of ethylene glycol (EG) with transition metal ions (Ni 2+ , Co 2+ ) under hydrothermal condition. Some experimental parameters were investigated, including the control of NiCo 2 S 4 microspheres produced by the ratio of precursor NiCo‐EG to different masses of sulfur sources, which in turn affects the electrochemical properties. When applied as electrode for supercapacitor, the NiCo 2 S 4 microspheres obtained under optimal condition delivered a high capacitance (1386 F g −1 at 1 A g −1 ), excellent rate capability (845 F g −1 at 10 A g −1 ) and stable cycling performance (80.05% after 5000 cycles at 10 A/g). Furthermore, for checking the practicality of the produced NiCo 2 S 4 microspheres, an asymmetric supercapacitor device was built using activated carbon (AC) as the negative electrode and NiCo 2 S 4 microspheres as the positive electrode. The assembled NiCo 2 S 4 //AC cell had a power density of 799.9 W kg −1 and an energy density of 30.5 Wh kg −1 , confirming that the structurally optimized NiCo 2 S 4 porous nanomicrospheres have excellent electrochemical properties and have a wide range of application prospects.
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

祝大家在新的一年里科研腾飞
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
亭子完成签到,获得积分10
1秒前
叶mt完成签到,获得积分10
1秒前
滕皓轩发布了新的文献求助10
1秒前
方羽应助dent强采纳,获得100
2秒前
水博士发布了新的文献求助10
4秒前
义气绿柳发布了新的文献求助10
4秒前
CodeCraft应助9605002942采纳,获得10
6秒前
9秒前
11秒前
yunnguw发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
zho应助zzk采纳,获得10
12秒前
13秒前
火星上云朵完成签到 ,获得积分10
13秒前
轻语发布了新的文献求助10
14秒前
Akim应助hhh采纳,获得10
15秒前
16秒前
朴实初夏完成签到 ,获得积分10
17秒前
义气绿柳完成签到,获得积分10
17秒前
花佚狐发布了新的文献求助50
19秒前
滕皓轩发布了新的文献求助10
19秒前
健壮的怜烟完成签到,获得积分10
21秒前
彭于晏应助黯然采纳,获得10
22秒前
朴素小霜发布了新的文献求助10
24秒前
RED发布了新的文献求助30
24秒前
在水一方应助咕噜噜采纳,获得10
24秒前
Yang发布了新的文献求助10
25秒前
25秒前
orixero应助master采纳,获得10
25秒前
傲娇的觅翠完成签到,获得积分10
27秒前
Lucas应助老虎采纳,获得10
27秒前
27秒前
soapffz完成签到,获得积分10
27秒前
加油发布了新的文献求助10
29秒前
袁心同发布了新的文献求助30
30秒前
30秒前
30秒前
30秒前
zhangh65完成签到,获得积分10
32秒前
32秒前
高分求助中
Востребованный временем 2500
Les Mantodea de Guyane 1000
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 950
Field Guide to Insects of South Africa 660
The Three Stars Each: The Astrolabes and Related Texts 500
Product Class 33: N-Arylhydroxylamines 300
Machine Learning in Chemistry 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3387304
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3000155
关于积分的说明 8789582
捐赠科研通 2685932
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1471398
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 680234
邀请新用户注册赠送积分活动 673020