已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Facile fabrication of CoNi-Layered Double Hydroxide /NiCo2S4/Reduced Graphene Oxide composites by in situ hydrothermal growth strategy for supercapacitor performance

材料科学 超级电容器 石墨烯 氢氧化物 三元运算 氧化物 复合数 热液循环 层状双氢氧化物 纳米线 电化学 化学工程 纳米颗粒 电极 纳米技术 复合材料 冶金 化学 计算机科学 程序设计语言 物理化学 工程类
作者
Yaning Guo,Chen Hao,Xiaokun Wang,Ying Yang,Xiaohong Wang,Jingbo Wu,Yutang Shen
出处
期刊:Ceramics International [Elsevier]
卷期号:48 (12): 17644-17653 被引量:47
标识
DOI:10.1016/j.ceramint.2022.03.035
摘要

The ternary material CoNi-Layered Double Hydroxide (LDH)/NiCo2S4/Reduced Graphene Oxide (RGO) was successfully synthesized by simple hydrothermal deposition. NiCo2S4 nanoparticles are dispersed on the RGO sheet and uniformly covered by CoNi-LDH nanowire arrays, which creates a large number of pore structures between the nanowires to facilitate the rapid transfer of charged particles. The ternary composites are tested for physical and chemical characterization and electrochemical performance. Due to the particular structure, CoNi-LDH/NiCo2S4/RGO materials exhibit attractive specific capacitance (1846.66 F g−1 at 1 A g−1) and cycle performance (93.57% retention after 5000 cycles). Furthermore, the CoNi-LDH/NiCo2S4/RGO composite electrode material is assembled in an all-solid asymmetric supercapacitor. The results show that the energy density of 28.88 Wh kg-1 and the capacity retention of 80.52% (after 10,000 cycles) are obtained for all-solid-state asymmetric supercapacitor CoNi-LDH/NiCo2S4/RGO//AC device, and the LED lamp can be lit, indicating CoNi-LDH/NiCo2S4/RGO ternary composite materials have excellent application prospects.
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
Steve完成签到 ,获得积分10
2秒前
儒雅的雁山完成签到 ,获得积分10
2秒前
欢呼的鲂完成签到,获得积分10
3秒前
Amity完成签到 ,获得积分10
3秒前
深情安青应助笔墨稠采纳,获得10
4秒前
细辛半夏兼五味完成签到,获得积分10
11秒前
丰富青文完成签到,获得积分10
13秒前
温馨家园完成签到 ,获得积分10
13秒前
满天星完成签到,获得积分10
13秒前
17秒前
加减乘除完成签到 ,获得积分10
18秒前
充电宝应助鼠鼠我啊采纳,获得30
19秒前
Owen应助zsj采纳,获得10
20秒前
山茶完成签到 ,获得积分10
21秒前
英姑应助阿拉采纳,获得10
21秒前
代总完成签到,获得积分10
21秒前
任迷迷完成签到 ,获得积分10
22秒前
22秒前
NingJi完成签到,获得积分10
23秒前
南山完成签到,获得积分10
24秒前
25秒前
笔墨稠发布了新的文献求助10
26秒前
漂亮的倒挂金钩完成签到,获得积分10
28秒前
多麻少辣发布了新的文献求助10
29秒前
阳光大山完成签到 ,获得积分10
30秒前
30秒前
32秒前
Yuuuu完成签到,获得积分20
33秒前
乐乐应助记得采纳,获得10
35秒前
许星意发布了新的文献求助10
35秒前
Chenyol发布了新的文献求助10
36秒前
鼠鼠我啊发布了新的文献求助30
36秒前
Yuuuu发布了新的文献求助20
38秒前
阿达完成签到 ,获得积分10
38秒前
缨绒完成签到,获得积分10
39秒前
www完成签到,获得积分10
42秒前
龙九局完成签到 ,获得积分10
44秒前
45秒前
46秒前
许星意完成签到,获得积分10
48秒前
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
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
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 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6020684
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7621595
关于积分的说明 16165459
捐赠科研通 5168424
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2766036
邀请新用户注册赠送积分活动 1748280
关于科研通互助平台的介绍 1636036