Preparation of CoS2 supported flower-like NiFe layered double hydroxides nanospheres for high-performance supercapacitors

超级电容器 材料科学 层状双氢氧化物 电容 电极 电化学 层状结构 热液循环 化学工程 纳米技术 储能 功率密度 氢氧化物 冶金 化学 功率(物理) 量子力学 物理 工程类 物理化学
作者
Jinmi Tian,Aitang Zhang,Rui Liu,Weiguo Huang,Zhen Yuan,Rongkun Zheng,Di Wei,Jingquan Liu
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:579: 607-618 被引量:61
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2020.06.086
摘要

Layered double hydroxides (LDHs) are a kind of classic pseudocapacitive materials with lamellar structure and large specific surface area, which have attracted swinging attention in the electrochemical energy storage area. The CoS2@Ni is synthesized through a hydrothermal process, followed by surface generation of the flower-like nickel-iron layered double hydroxide (NiFe-LDH) nanospheres through a hydrothermal process, which is directly used to design a binder-free electrode with a splendid capacitance capability. The as-synthesized NiFe-LDH@CoS2@Ni electrode presents an outstanding specific capacitance of 11.28 F cm-2 (3880 F g-1) at 2 mA cm-2 (1.17 A g-1) in a three electrodes system. Also, the all-solid-state asymmetric supercapacitor (ASC) is combined utilizing the NiFe-LDH@CoS2@Ni hybrid as the positive electrodes and active carbon covered Ni foam as negative electrodes, respectively. The as-fabricated ASC exhibits a high energy density of 15.84 Wh kg-1 at the power density of 375.16 W kg-1 and can be able to lighten a blue LED indicator for more than 30 min, revealing that the prepared NiFe-LDH@CoS2@Ni owns great potential in the aspect of practical applications. Therefore, the prepared NiFe-LDH@CoS2@Ni with outstanding electrochemical properties could be applied for high-performance supercapacitors.
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