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的填写文献信息,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!

Defective core–shell NiCo2S4/MnO2 nanocomposites for high performance solid-state hybrid supercapacitors

超级电容器 材料科学 电极 扫描电子显微镜 化学工程 电化学 纳米复合材料 密度泛函理论 氧化还原 电流密度 功率密度 透射电子显微镜 纳米技术 复合材料 化学 冶金 物理化学 热力学 物理 工程类 计算化学 功率(物理) 量子力学
作者
Jinhe Wei,Fei Hu,Xiong Shen,Bingkun Chen,Lin Chen,Zhong-Ming Wang,Chenglong Lv,Qiuyun Ouyang
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier]
卷期号:649: 665-674 被引量:21
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2023.06.088
摘要

The roles of oxygen vacancies to enhance the electrochemical performance were not clearly explained in comprehensive research. Herein, the vertically oriented NiCo2S4/MnO2 core–shell nanocomposites are in situ grown on the nickel foam (NF) surface and activated by oxygen vacancy engineering via a chemical reduction method. The scanning electron microscope (SEM) and transmission electron microscope (TEM) results show the shell-MnO2 is well coated on the core-NiCo2S4. The hierarchical core–shell nanostructures synergistically increase conductivity and provide rich faradaic redox chemical reactions. Moreover, the density functional theory (DFT) calculations further indicate that the electronic properties and structure properties in NiCo2S4/MnO2 electrode of reduction for 60 min (NiCo2S4/MnO2-60) are effectively adjusted by introducing oxygen vacancies. Impressively, the NiCo2S4/MnO2-60 electrode delivers substantially appreciable areal capacity of 2.13 mAh·cm−2 couple with superior rate capability. The as-prepared high-performance electrode material can assemble into solid-state hybrid supercapacitor. The fabricated NiCo2S4/MnO2-60//AC device exhibits an exceptional energy density of 43.16 Wh·kg−1 at a power density of 384.21 W·kg−1 and satisfactory cyclic stability of 92.1 % at current density of 10 mA·cm−2 after 10,000 cycles. In general, the work demonstrates the significance of NiCo2S4/MnO2-60 as a highly redox active electrode material for future practical application in supercapacitors.
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
大个应助YEM采纳,获得10
2秒前
原魔豆奶发布了新的文献求助10
3秒前
领导范儿应助莉莉酱采纳,获得10
5秒前
科研通AI5应助月亮采纳,获得10
8秒前
jimmy完成签到,获得积分10
10秒前
1874完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
英俊的铭应助yyy采纳,获得10
11秒前
小二郎应助xph采纳,获得10
12秒前
12秒前
13秒前
13秒前
cc发布了新的文献求助10
17秒前
YEM发布了新的文献求助10
17秒前
动听锦程发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
19秒前
Buster发布了新的文献求助10
21秒前
xph完成签到,获得积分20
21秒前
傲娇诗发布了新的文献求助10
21秒前
美罗培南完成签到,获得积分10
22秒前
mmyhn应助Ma采纳,获得20
23秒前
xph发布了新的文献求助10
24秒前
科研dog发布了新的文献求助10
24秒前
25秒前
25秒前
carryxu发布了新的文献求助10
28秒前
30秒前
30秒前
傲娇诗完成签到,获得积分10
31秒前
小乔发布了新的文献求助10
31秒前
cherise完成签到,获得积分10
32秒前
高高小凝发布了新的文献求助10
34秒前
34秒前
34秒前
慕青应助缥缈的紫青采纳,获得10
35秒前
文艺鞋垫发布了新的文献求助20
36秒前
火的信仰完成签到 ,获得积分10
36秒前
37秒前
37秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
Structural Load Modelling and Combination for Performance and Safety Evaluation 1000
Conference Record, IAS Annual Meeting 1977 820
England and the Discovery of America, 1481-1620 600
電気学会論文誌D(産業応用部門誌), 141 巻, 11 号 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3574789
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3144698
关于积分的说明 9457053
捐赠科研通 2845998
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1564665
邀请新用户注册赠送积分活动 732433
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 719110