MnCo2O4/Ni3S4 nanocomposite for hybrid supercapacitor with superior energy density and long-term cycling stability

材料科学 超级电容器 阳极 电化学 纳米复合材料 阴极 储能 化学工程 比能量 电容 纳米技术 电极 化学 量子力学 物理 工程类 物理化学 功率(物理)
作者
Qisheng Fang,Mengxuan Sun,Xiaohe Ren,Yongxiu Sun,Yijun Yan,Ziwei Gan,Jianan Erick Huang,Baobao Cao,Wenzhong Shen,Zhijie Li,Yongqing Fu
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:611: 503-512 被引量:54
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2021.12.122
摘要

MnCo2O4 is regarded as a good electrode material for supercapacitor due to its high specific capacity and good structural stability. However, its poor electrical conductivity limits its wide-range applications. To solve this issue, we integrated the MnCo2O4 with Ni3S4, which has a good electrical conductivity, and synthesized a MnCo2O4/Ni3S4 nanocomposite using a two-step hydrothermal process. Comparing with individual MnCo2O4 and Ni3S4, the MnCo2O4/Ni3S4 nanocomposite showed a higher specific capacity and a better cycling stability as the electrode for the supercapacitor. The specific capacity value of the MnCo2O4/Ni3S4 electrode was 904.7 C g-1 at 1 A g-1 with a potential window of 0-0.55 V. A hybrid supercapacitor (HSC), assembled using MnCo2O4/Ni3S4 and active carbon as the cathode and anode, respectively, showed a capacitance of 116.4 F g-1 at 1 A g-1, and a high energy density of 50.7 Wh kg-1 at 405.8 W kg-1. Long-term electrochemical stability tests showed an obvious increase of the HSC's capacitance after 5500 charge/discharge cycles, reached a maximum value of ∼162.7% of its initial value after 25,000 cycles, and then remained a stable value up to 64,000 cycles. Simultaneously, its energy density was increased to 54.2 Wh kg-1 at 380.3 W kg-1 after 64,000 cycles.
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
husaheng发布了新的文献求助30
2秒前
2秒前
Nicetomeet球完成签到,获得积分10
3秒前
上官若男应助忧郁月光采纳,获得10
5秒前
111发布了新的文献求助10
6秒前
24601完成签到,获得积分10
7秒前
斯文的寒风应助蓝桉采纳,获得20
7秒前
7秒前
桃之夭夭关注了科研通微信公众号
8秒前
WYY完成签到,获得积分10
9秒前
浮生发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
djdj发布了新的文献求助20
11秒前
11秒前
xxyh应助田里一把叉采纳,获得10
12秒前
胡萝卜完成签到 ,获得积分10
12秒前
阳光的衫完成签到,获得积分10
12秒前
852应助husaheng采纳,获得10
14秒前
15秒前
15秒前
清爽海露完成签到,获得积分10
15秒前
68发布了新的文献求助10
16秒前
17秒前
18秒前
kingtongx发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
今后应助摩登灰太狼采纳,获得10
19秒前
小杨发布了新的文献求助10
21秒前
21秒前
清爽海露发布了新的文献求助10
22秒前
23秒前
科研通AI5应助childe采纳,获得10
24秒前
平安顺遂完成签到 ,获得积分10
24秒前
24秒前
林子完成签到 ,获得积分10
25秒前
26秒前
27秒前
亘古匆匆关注了科研通微信公众号
28秒前
悠着点儿卷吧完成签到 ,获得积分10
29秒前
29秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
The organometallic chemistry of the transition metals 7th 666
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
Seven new species of the Palaearctic Lauxaniidae and Asteiidae (Diptera) 400
Fundamentals of Medical Device Regulations, Fifth Edition(e-book) 300
A method for calculating the flow in a centrifugal impeller when entropy gradients are present 240
Digital Transformation in Higher Education, Part B 200
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3698670
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3249599
关于积分的说明 9864652
捐赠科研通 2961253
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1624008
邀请新用户注册赠送积分活动 768945
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 741997