亲爱的研友该休息了!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,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

High-performance VO2/CNT@PANI with core–shell construction enable printable in-planar symmetric supercapacitors

超级电容器 假电容器 材料科学 碳纳米管 聚苯胺 储能 纳米棒 功率密度 复合数 化学工程 复合材料 纳米技术 化学 电容 功率(物理) 电极 工程类 聚合物 聚合 物理化学 物理 量子力学
作者
Cheng Chen,Shiwen Wei,Qiang Zhang,Huijun Yang,Jiaxin Xu,Liangzhe Chen,Xinghai Liu
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier]
卷期号:664: 53-62 被引量:3
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2024.03.012
摘要

As a progressive electronic energy storage device, the flexible supercapacitor holds tremendous promise for powering wearable/portable electronic products. Of various pseudocapacitor materials, vanadium dioxide (VO2) has garnered extensive attention due to its impressive theoretical capacitance. However, the challenges of inferior cycling life and lower energy density to be addressed. Herein, we prepare VO2 nanorods with winding carbon nanotubes (CNT) via a facile solvothermal route, followed by in situ polymerization of polyaniline (PANI) shell. Taking full advantage of the synergistic effect, the VO2/CNT@PANI composite delivers a high specific capacitance of 354.2F/g at 0.5 A/g and a long cycling life of ∼ 88.2 % over 5000 cycles resulting from the enhanced conductivity of CNT and stabilization of PANI shell. By screen printing the formulated inks with outstanding rheological behaviours, we manufacture an in-planar VO2/CNT@PANI symmetric supercapacitor (VO2/CNT@PANI SSC) device featuring an orderly arrangement structure. This device yields a remarkable areal energy density of 99.57 μWh/cm2 at a power density of 387.5 μW/cm2 while retaining approximately ∼ 87.6 % of its initial capacitance after prolonged use. Furthermore, we successfully powered a portable game machine for more than 2 min using two SSCs connected in series with ease. Therefore, this work presents a universal strategy that utilises combination and coating to boost electrochemical performance for flexible high-performance 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
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
ding应助王不留行采纳,获得10
4秒前
龙卡烧烤店完成签到,获得积分0
5秒前
wanjunhao完成签到 ,获得积分10
7秒前
笑点低煎饼完成签到,获得积分10
7秒前
iNk应助龙傲天采纳,获得10
12秒前
等待寄云完成签到 ,获得积分10
13秒前
14秒前
恋雅颖月完成签到 ,获得积分10
15秒前
17秒前
18秒前
小将军完成签到,获得积分10
18秒前
Rochester完成签到,获得积分10
18秒前
19秒前
19秒前
华仔应助奋力的王打工人采纳,获得10
20秒前
柯亦云发布了新的文献求助10
22秒前
龙傲天完成签到,获得积分10
23秒前
阿文发布了新的文献求助10
23秒前
kkkinoko完成签到,获得积分10
24秒前
deswin发布了新的文献求助50
24秒前
RCheng发布了新的文献求助30
24秒前
L_MD完成签到,获得积分10
25秒前
奋力的王打工人完成签到,获得积分10
26秒前
Huanghong完成签到,获得积分10
28秒前
Vivi发布了新的文献求助10
29秒前
庞mou完成签到 ,获得积分10
30秒前
忐忑的安蕾完成签到,获得积分10
35秒前
DD完成签到 ,获得积分10
40秒前
dxwy完成签到,获得积分10
46秒前
火火完成签到 ,获得积分10
46秒前
英姑应助Vivi采纳,获得10
47秒前
Coffee完成签到 ,获得积分10
47秒前
儒雅的若翠完成签到,获得积分10
49秒前
柯飞扬完成签到,获得积分10
50秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
52秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
52秒前
Vivi完成签到,获得积分10
55秒前
刘梦完成签到 ,获得积分10
55秒前
科研通AI2S应助DagrZheng采纳,获得30
59秒前
1分钟前
高分求助中
Kinetics of the Esterification Between 2-[(4-hydroxybutoxy)carbonyl] Benzoic Acid with 1,4-Butanediol: Tetrabutyl Orthotitanate as Catalyst 1000
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Handbook of Qualitative Cross-Cultural Research Methods 600
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
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 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3139464
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2790346
关于积分的说明 7795029
捐赠科研通 2446818
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1301411
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 626219
版权声明 601141