Symmetric supercapacitors composed of ternary metal oxides (NiO/V2O5/MnO2) nanoribbon electrodes with high energy storage performance

超级电容器 材料科学 三元运算 电极 电容 非阻塞I/O 功率密度 氧化物 储能 化学工程 丝带 电池(电) 纳米技术 氧化镍 光电子学 冶金 复合材料 化学 催化作用 物理化学 物理 工程类 程序设计语言 生物化学 功率(物理) 量子力学 计算机科学
作者
Jing Wang,Feng Zheng,Yi Yu,Pengfei Hu,Mingjun Li,Jiao Wang,Jifang Fu,Qiang Zhen,Sajid Bashir,Jingbo Louise Liu
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier BV]
卷期号:426: 131804-131804 被引量:58
标识
DOI:10.1016/j.cej.2021.131804
摘要

Supercapacitors with improved specific capacitance, long cycling life, high power density and energy density are fabricated to close the gap between traditional and emerging energy storage. We develop interactive ternary metal oxides nano-ribbon electrodes used to assemble symmetric supercapacitor. The well-aligned vanadium oxide ribbon arrays act as the matrix, growing from nickel oxide/nickel substrate and then being grafted by manganese oxide nanoparticles. These tri-metallic oxides are formed in a cost-effective and green hydrothermal chemistry. The electrodes composed of ribbon arrays retain their crystallographic structure during charging and discharging processes, enabling steadiness at 83.6 % after 10,000 cycles. These as-prepared electrodes demonstrate a specific capacitance of 788 F g−1 at 5 mV s−1. The symmetrical supercapacitors are assembled using triple component electrodes, achieving a high energy density of 138 W h kg−1 at a power density of 450 W kg−1. These binderless single-cell devices are reported with a simplified design showing 10–20 times higher energy density in comparison with reported results of the V2O5-MnO2 system. The nanografting results in reactive interfaces with interpenetrating channels for efficient ion transport and electron conduction. The advances to design nanostructured supercapacitor materials are based on these heterojunction arrays to enhance their supercapacitive performances.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
夏夏发布了新的文献求助10
2秒前
4秒前
Xu发布了新的文献求助10
9秒前
夏夏完成签到,获得积分10
14秒前
17秒前
幽默的妍完成签到 ,获得积分10
18秒前
可可完成签到 ,获得积分10
20秒前
言午完成签到 ,获得积分10
20秒前
junjie发布了新的文献求助10
20秒前
浮浮世世完成签到,获得积分10
24秒前
淡然的芷荷完成签到 ,获得积分10
27秒前
fge完成签到,获得积分10
29秒前
玻璃外的世界完成签到,获得积分10
33秒前
1111111111应助科研通管家采纳,获得10
35秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
35秒前
leaolf应助科研通管家采纳,获得150
36秒前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
36秒前
顾矜应助科研通管家采纳,获得10
36秒前
任kun发布了新的文献求助10
37秒前
好学的泷泷完成签到 ,获得积分10
38秒前
nano完成签到 ,获得积分10
38秒前
42秒前
纯真保温杯完成签到 ,获得积分10
46秒前
刘佳佳完成签到 ,获得积分10
47秒前
宝贝完成签到 ,获得积分10
49秒前
玛斯特尔完成签到,获得积分10
52秒前
看文献完成签到,获得积分0
53秒前
Joanne完成签到 ,获得积分10
53秒前
hikevin126完成签到,获得积分10
57秒前
哈哈哈完成签到 ,获得积分10
59秒前
mango发布了新的文献求助10
59秒前
安详映阳完成签到 ,获得积分10
1分钟前
杨杨杨完成签到,获得积分10
1分钟前
jzmulyl完成签到,获得积分10
1分钟前
506407完成签到,获得积分10
1分钟前
aki完成签到 ,获得积分10
1分钟前
天才小榴莲完成签到,获得积分10
1分钟前
朴素羊完成签到 ,获得积分10
1分钟前
jzmupyj完成签到,获得积分10
1分钟前
孤单心事完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Zeolites: From Fundamentals to Emerging Applications 1500
Architectural Corrosion and Critical Infrastructure 1000
Early Devonian echinoderms from Victoria (Rhombifera, Blastoidea and Ophiocistioidea) 1000
Hidden Generalizations Phonological Opacity in Optimality Theory 1000
Handbook of Social and Emotional Learning, Second Edition 900
translating meaning 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 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4918746
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4191111
关于积分的说明 13015764
捐赠科研通 3961150
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2171519
邀请新用户注册赠送积分活动 1189578
关于科研通互助平台的介绍 1098155