Photothermic Energy Harvesting in Reduced Graphene Oxide Nanosheets Intercalated with Vanadium Nitride as Pseudocapacitive Electrode

石墨烯 氮化钒 材料科学 氧化钒 氧化物 电极 氮化物 纳米技术 化学工程 化学 冶金 图层(电子) 工程类 物理化学
作者
Kiruthiga Ramakrishnan,Srivathsava Surabhi,R. Udayabhaskar,Jong‐Ryul Jeong,Kumaramangalam Jeyalakshmi,G. Santhosh,Daniela V. Morales,R.V. Mangalaraja,Ramasamy Karvembu
出处
期刊:ACS applied nano materials [American Chemical Society]
卷期号:7 (12): 14016-14028 被引量:2
标识
DOI:10.1021/acsanm.4c01118
摘要

The photothermal energy conversion mechanism in pseudocapacitive nanoelectrodes endures temperature-enervated power dissipation due to self-heating, leading to rapid heating and cooling cycles during the redox reactions triggered by plasmonic excitation. Herein, we report on vanadium nitride (VN)-intercalated reduced graphene oxide (RGO) nanosheets (VN@RGO) as a photoresponsive pseudocapacitive electrode material. Finite-difference time-domain (FDTD) simulations were used to analyze the photothermal-driven localized self-heating considering the complex dielectric properties of VN@RGO. The effect of morphology and stoichiometry on the polarization-induced electric field intensity (|E|2), power absorption (Pabs), and current density (J) of the VN@RGO system has been systematically explored. Both the simulation and experimental results complement each other. This study delineates electrically coupled thermal attenuation in VN@RGO, overcoming the limitations related to potential modulation of the electrode material. VN@RGO exhibits excellent electrochemical performance in the half-cell and full-cell modes of a symmetric supercapacitor, achieving maximum specific capacitances of 276 and 56 F g–1 at a current density of 0.1 A g–1, respectively.
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