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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 BV]
卷期号:48 (12): 17644-17653 被引量:40
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.
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