Ultrahigh‐Performance Pseudocapacitor Electrodes Based on Transition Metal Phosphide Nanosheets Array via Phosphorization: A General and Effective Approach

材料科学 纳米片 假电容器 磷化物 电容 电流密度 过渡金属 纳米技术 氧化物 氢氧化物 电极 化学工程 冶金 超级电容器 催化作用 物理化学 有机化学 化学 工程类 物理 量子力学
作者
Kai Zhou,Weijia Zhou,Linjing Yang,Jia Lu,Shuang Cheng,Wenjie Mai,Zhenghua Tang,Ligui Li,Shaowei Chen
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:25 (48): 7530-7538 被引量:398
标识
DOI:10.1002/adfm.201503662
摘要

In this study, a general and effective phosphorization strategy is successfully demonstrated to enhance supercapacitor performance of various transition metals oxide or hydroxide, such as Ni(OH) 2 , Co(OH) 2 , MnO 2 , and Fe 2 O 3 . For example, a 3D networked Ni 2 P nanosheets array via a facile phosphorization reaction of Ni(OH) 2 nanosheets is grown on the surface of a Ni foam. The Ni foam‐supported Ni 2 P nanosheet (Ni 2 P NS/NF) electrode shows a remarkable specific capacitance of 2141 F g −1 at a scan rate of 50 mV s −1 and remains as high as 1109 F g −1 even at the current density of 83.3 A g −1 . The specific capacitance is much larger than those of Ni(OH) 2 NS/NF (747 F g −1 at 50 mV s −1 ). Furthermore, the electrode retains a high specific capacitance of 1437 F g −1 even after 5000 cycles at a current density of 10 A g −1 , in sharp contrast with only 403 F g −1 of Ni(OH) 2 NS/NF at the same current density. The similar enhanced performance is observed for Ni 2 P powder, which eliminates the influence of nickel foam. The enhanced supercapacitor performances are attributed to the 3D porous nanosheets network, enhanced conductivity, and two active components of Ni 2+ and P δ− with rich valences of Ni 2 P.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
1秒前
思源应助小摩尔采纳,获得10
2秒前
2秒前
3秒前
Arjun给Arjun的求助进行了留言
4秒前
6秒前
一顿鸡米花完成签到,获得积分10
7秒前
调研昵称发布了新的文献求助10
9秒前
科研通AI2S应助lkl采纳,获得10
9秒前
fan发布了新的文献求助10
9秒前
专注邴完成签到,获得积分20
10秒前
14秒前
14秒前
王彬完成签到,获得积分10
15秒前
田様应助欧阳万仇采纳,获得10
15秒前
三七四五完成签到,获得积分10
15秒前
李哈哈xyz完成签到,获得积分10
15秒前
16秒前
17秒前
17秒前
ligen发布了新的文献求助10
17秒前
指纹抒写年轮完成签到,获得积分10
18秒前
小二郎应助小白采纳,获得10
19秒前
自觉采枫发布了新的文献求助10
19秒前
Muller发布了新的文献求助30
19秒前
20秒前
20秒前
louxinliang发布了新的文献求助10
21秒前
黎_完成签到,获得积分10
23秒前
七个泡芙发布了新的文献求助10
24秒前
小马甲应助自觉采枫采纳,获得10
25秒前
小孩完成签到 ,获得积分10
26秒前
cocolu应助dablack采纳,获得200
28秒前
隐形曼青应助ligen采纳,获得10
30秒前
31秒前
biubiubiu完成签到,获得积分10
32秒前
terryok发布了新的文献求助10
34秒前
Linn完成签到 ,获得积分10
35秒前
羽扇纶巾完成签到,获得积分10
36秒前
36秒前
高分求助中
Solution Manual for Strategic Compensation A Human Resource Management Approach 1200
Natural History of Mantodea 螳螂的自然史 1000
Glucuronolactone Market Outlook Report: Industry Size, Competition, Trends and Growth Opportunities by Region, YoY Forecasts from 2024 to 2031 800
A Photographic Guide to Mantis of China 常见螳螂野外识别手册 800
Zeitschrift für Orient-Archäologie 500
Smith-Purcell Radiation 500
Autoregulatory progressive resistance exercise: linear versus a velocity-based flexible model 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3343583
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2970629
关于积分的说明 8644643
捐赠科研通 2650717
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1451432
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 672137
邀请新用户注册赠送积分活动 661569