Large-Scale Self-Assembly of 3D Flower-like Hierarchical Ni/Co-LDHs Microspheres for High-Performance Flexible Asymmetric Supercapacitors

材料科学 超级电容器 层状双氢氧化物 制作 电容 微球 纳米技术 复合数 化学工程 纳米颗粒 电极 复合材料 物理化学 化学 病理 工程类 替代医学 氢氧化物 医学
作者
Tao Li,Guanghai Li,L. H. Li,Lingwnag Liu,Yanan Xu,Han‐Bin Ding,Ting Zhang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:8 (4): 2562-2572 被引量:261
标识
DOI:10.1021/acsami.5b10158
摘要

In this study, a facile and inexpensive and self-assembled strategy to massively fabricate Ni/Co layered double hydroxides (LDHs) is developed under mild reaction conditions (55 °C). The resulting composite material displays a special three-dimensional hierarchical microsphere structure with well-defined flower-like configuration. The fabrication mechanism can be ascribed to stepwise and regular reaction process of nanoparticles and nanosheets gradually growing to nanopetals and then assembling into flower-like microspheres, based on the systematically investigation of various reaction factors including the Ni:Co feeding ratio, the reaction time and the initial pH-value. Because of its large surface, ultrathin feature and synergetic results of this Ni/Co LDHs nanosheets (20 nm), these Ni/Co-LDHs microspheres deliver an excellent capacitance value about 2228 F·g–1 (1 A·g–1). An all-solid-state flexible asymmetric supercapacitor is designed and assembled by exploiting this Ni/Co-LDHs as the positive materials, which exhibits energy density of 165.51 Wh·kg1– at 1.53 KW·kg1–. It may have vast potential significance in personal wearable equipment. Moreover, this monolithic design provides a promising approach for large scale fabrication of other LDHs materials.
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
8个老登发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
hhy完成签到,获得积分10
1秒前
孙一雯发布了新的文献求助30
2秒前
2秒前
Xxxnnian完成签到,获得积分20
3秒前
fancy发布了新的文献求助10
3秒前
apple完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
oldlee发布了新的文献求助10
4秒前
斜杠武发布了新的文献求助10
4秒前
毕业就好发布了新的文献求助10
4秒前
wusanlinshi完成签到,获得积分20
5秒前
娜行发布了新的文献求助10
5秒前
大雄完成签到,获得积分10
5秒前
kai发布了新的文献求助10
6秒前
科研通AI5应助老西瓜采纳,获得10
6秒前
核弹完成签到 ,获得积分10
6秒前
kevin完成签到,获得积分10
7秒前
Chem is try发布了新的文献求助10
7秒前
皖医梁朝伟完成签到 ,获得积分10
7秒前
汉堡包应助野性的南蕾采纳,获得10
7秒前
7秒前
便宜小师傅完成签到 ,获得积分10
8秒前
霏冉完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
Grayball应助包容的剑采纳,获得10
9秒前
董小天天完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
华仔应助qym采纳,获得10
9秒前
琅琊为刃完成签到,获得积分10
10秒前
酷波er应助hhh采纳,获得10
10秒前
10秒前
小巧的香氛完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
11秒前
zxcv23发布了新的文献求助10
11秒前
没有名称发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
12秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
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 3527304
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3107454
关于积分的说明 9285518
捐赠科研通 2805269
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1539827
邀请新用户注册赠送积分活动 716708
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709672