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!

Fundamentals and recent progress of Sn-based electrode materials for supercapacitors: A comprehensive review

超级电容器 纳米技术 材料科学 储能 电极 电化学 数码产品 电化学储能 工程物理 电气工程 工程类 化学 功率(物理) 物理 量子力学 物理化学
作者
Mohd Zahid Ansari,Sajid Ali Ansari,Soo‐Hyun Kim
出处
期刊:Journal of energy storage [Elsevier]
卷期号:53: 105187-105187 被引量:62
标识
DOI:10.1016/j.est.2022.105187
摘要

Supercapacitors are extremely capable electrochemical energy storage devices owing to their high power density, long cyclability, rapid charge-discharge rates, and environmentally benign nature. They are equipped with absolutely demanding commercial features, thus employed in a wide range of applications including convenient electronics to electric automobiles. Electrode materials are considered an important feature in the electrochemical performance of supercapacitors, among which tin-based electrode materials (Sn oxides and sulfides) are quite attractive electrode materials. Their unique features involve numerous valence states, good redox chemistry, high thermal and mechanical stability, enriching conductivity, and long cyclability. This review tries to summarize the importance and contribution of Sn-based electrode materials for supercapacitors to date via organizing them into various sections based on chemical composition. Also, the role of different nanoarchitectures in deciding the electrochemical performance is discussed. A brief history of the supercapacitor background, involving the charge storage mechanism is presented. The summary of the results intricates the association between the synthesis and the properties as well as the performance of the supercapacitor that would be helpful to set a guide for future research relying on the suitable preparation route for the variety of applications which is aimed. Although Sn-based electrode materials for supercapacitors are not so much explored, highlighting the potential aspects of these materials with future perspectives and challenges is the main purpose of this review.
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
烟消云散完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
黑色兔子完成签到,获得积分10
30秒前
小蘑菇应助科研通管家采纳,获得10
37秒前
1分钟前
沿途有你完成签到 ,获得积分10
1分钟前
思源应助爱听歌笑寒采纳,获得30
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
赫连依秋完成签到,获得积分10
2分钟前
3分钟前
Nick爱学习完成签到,获得积分10
3分钟前
Nick爱学习发布了新的文献求助20
3分钟前
3分钟前
30发布了新的文献求助10
3分钟前
科研通AI2S应助Nick爱学习采纳,获得10
3分钟前
wyh295352318完成签到 ,获得积分10
4分钟前
黑色兔子关注了科研通微信公众号
4分钟前
4分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
黑色兔子发布了新的文献求助10
4分钟前
和谐蛋蛋完成签到,获得积分10
5分钟前
5分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
liuzhigang完成签到 ,获得积分10
7分钟前
JavedAli完成签到,获得积分10
7分钟前
JamesPei应助爱听歌笑寒采纳,获得10
7分钟前
wangfaqing942完成签到 ,获得积分10
7分钟前
7分钟前
7分钟前
哈哈环完成签到 ,获得积分10
7分钟前
glimmer完成签到,获得积分10
7分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
8分钟前
舒心豪英完成签到 ,获得积分10
8分钟前
茶茶完成签到,获得积分10
9分钟前
10分钟前
mingshan1018完成签到,获得积分20
10分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Востребованный временем 2500
Aspects of Babylonian celestial divination : the lunar eclipse tablets of enuma anu enlil 1500
Agaricales of New Zealand 1: Pluteaceae - Entolomataceae 1040
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 1000
Classics in Total Synthesis IV: New Targets, Strategies, Methods 1000
体心立方金属铌、钽及其硼化物中滑移与孪生机制的研究 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 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 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3450450
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3045935
关于积分的说明 9003702
捐赠科研通 2734577
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1500058
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 693318
邀请新用户注册赠送积分活动 691454