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A long cycle life asymmetric supercapacitor based on advanced nickel-sulfide/titanium carbide (MXene) nanohybrid and MXene electrodes

超级电容器 硫化物 碳化钛 硫化镍 材料科学 电极 化学工程 MXenes公司 纳米技术 冶金 电化学 化学 工程类 物理化学
作者
Yangyang Luo,Chenhui Yang,Yapeng Tian,Yi Tang,Xingtian Yin,Wenxiu Que
出处
期刊:Journal of Power Sources [Elsevier]
卷期号:450: 227694-227694 被引量:130
标识
DOI:10.1016/j.jpowsour.2019.227694
摘要

To enhance rate and cycle performances of nickel sulfide, the two-dimensional (2D) titanium carbide (Ti3C2, MXene) with good electrical conductivity and electrochemical stability is chosen as 2D supporting matrix for synthesizing nickel sulfide/delaminated Ti3C2 (Ni–S/d-Ti3C2) nanohybrids by a solvothermal method. The Ni–S/d-Ti3C2 nanohybrids show a coexistence of Ni3S2 and NiS with the characteristic peak of d-Ti3C2 nanosheets, and have electroactive species-on-sheet structures. The optimal Ni–S/1d-Ti3C2 nanohybrid delivers a high specific capacity of 840.4 C g−1 at 1 A g−1 with enhanced capacity retention of 64.3% at 30 A g−1 and an outstanding cycle performance, which are ascribed to an integration of d-Ti3C2 nanosheets that can act as electric channels to accelerate electrons transport at interface of the nanohybrid during charge-discharge processes. An increased Ni2+ content and BET surface area also contribute to redox reactions of Ni–S/1d-Ti3C2 nanohybrid electrode. An asymmetric supercapacitor (ASC) fabricated by using the Ni–S/1d-Ti3C2 nanohybrid as positive electrode and d-Ti3C2 film as negative electrode exhibits an energy density of 20.0 Wh kg−1 at 0.5 kW kg−1 and a good cycling stability. Our work provides a favorable ingenuity for synthesizing advanced nickel sulfide-based nanohybrids and an alternative strategy of using 2D MXene as capacitive electrode for high-performance supercapacitors.
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