Exploring the electrochemical utilization of PANI/CNT-integrated Ni-Mn phosphates for advanced supercapacitor applications

超级电容器 材料科学 聚苯胺 阳极 电解质 电极 碳纳米管 复合数 纳米技术 电化学 化学工程 成核 储能 复合材料 化学 功率(物理) 物理 有机化学 物理化学 量子力学 工程类 聚合 聚合物
作者
Zaheer Abbas,Muhammad Ramzan Abdul Karim,Waseem Shehzad,Nemah Abu Shama,Jai Kumar,Sirajuddin Sirajuddin,Selcan Karakuş,Razium Ali Soomro,Ayman Nafady
出处
期刊:Electrochimica Acta [Elsevier]
卷期号:471: 143350-143350 被引量:2
标识
DOI:10.1016/j.electacta.2023.143350
摘要

The increasing need for high-performance energy storage systems necessitates the exploration of novel electrode materials. In this study, the utilization of polyaniline/multiwalled carbon nanotubes (PANI/MWCNTs) was demonstrated as a conductive scaffold for the formation of heterostructures comprising nickel manganese phosphate (NiMn(PO4)2) using probe sonication, leading to the development of an efficient hybrid supercapacitor. The PANI/MWCNTs composite exhibits favorable conductive properties, acting as a suitable framework for the nucleation/growth and integrating NiMn(PO4)2 structures. The synergistic combination of PANI/MWCNTs and NiMn(PO4)2 resulted in the development of a highly efficient hybrid anode, exhibiting a remarkable specific capacitance of 917.3 F g‐1 (912.2 C g−1) at 1 A g‐1 in a 1 M KOH electrolyte. The optimized composite, PCNT-NMP-40, as a positive electrode in a two-electrode cell configuration with activated carbon (AC) as the negative electrode, operates within an extended output potential range of 0–1.6 V in a 2 M KOH electrolyte, delivering an outstanding energy density of 58 Wh kg−1 and a power density of 918 W kg−1, reflecting the substantial potential use of PCNT-NMP-40 as an excellent candidate for advanced energy storage applications.
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
怕黑砖头发布了新的文献求助10
1秒前
科目三应助饭小心采纳,获得10
1秒前
1秒前
科研通AI2S应助花陵采纳,获得10
1秒前
善学以致用应助大吴克采纳,获得10
3秒前
老实雁蓉完成签到,获得积分10
3秒前
良辰应助zjh采纳,获得10
3秒前
yulong完成签到 ,获得积分10
4秒前
热心的早晨完成签到,获得积分10
4秒前
如此纠结完成签到,获得积分10
4秒前
多多就是小豆芽完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
Owen应助Lwxbb采纳,获得10
5秒前
不戴眼镜的眼镜王蛇完成签到,获得积分10
5秒前
小小杜完成签到,获得积分10
5秒前
初心完成签到,获得积分20
5秒前
丽丽完成签到 ,获得积分10
5秒前
学术蟑螂发布了新的文献求助10
5秒前
文艺的竺完成签到,获得积分10
6秒前
小林太郎应助斯奈克采纳,获得20
6秒前
6秒前
情怀应助执笔曦倾年采纳,获得10
6秒前
6秒前
6秒前
6秒前
科研民工完成签到,获得积分10
7秒前
FR完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
小马甲应助浩浩大人采纳,获得10
8秒前
8秒前
小小杜发布了新的文献求助20
8秒前
打打应助袁国惠采纳,获得10
8秒前
8秒前
哈哈哈完成签到,获得积分10
9秒前
小张发布了新的文献求助10
9秒前
温柔若完成签到,获得积分10
9秒前
称心的问薇完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
高兴的半凡完成签到 ,获得积分10
11秒前
123完成签到,获得积分10
11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 3527521
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3107606
关于积分的说明 9286171
捐赠科研通 2805329
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1539901
邀请新用户注册赠送积分活动 716827
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709740