Highly conductive titanium nitride core sterically reinforced nickel-vanadium layered double hydroxides for supercapacitors

超级电容器 材料科学 氮化钒 氢氧化物 化学工程 电化学 假电容 氮化钛 层状双氢氧化物 无机化学 电容 电极 氮化物 复合材料 冶金 化学 图层(电子) 物理化学 工程类
作者
Hongchao Shi,Huihui Wang,Xia Cui,Ziang Gao,Jiao Jia,Haifeng Xu
出处
期刊:Journal of Physics and Chemistry of Solids [Elsevier]
卷期号:192: 112099-112099
标识
DOI:10.1016/j.jpcs.2024.112099
摘要

Nickel vanadium layered double hydroxide (NiV-LDH) is a highly promising electrode material for supercapacitors, but its poor electrochemical durability and conductivity limit its capacitance performance as a high-performance supercapacitor electrode. In contrast, titanium nitride (TiN) stands out for its outstanding electrochemical durability and superior conductivity. In this work, a composite material (TiN@NiV-LDH) with outstanding electrochemical performance was prepared by a simple hydrothermal method, where nickel vanadium layered double hydroxide nanosheets were vertically grown in a staggered manner on the surface of amorphous titanium nitride nanoparticles. The results demonstrate that at a current density of 2 A g-1, the capacitance of TiN@NiV-LDH reaches 712.4 F g-1. In addition, the assembled TiN@NiV-LDH//AC asymmetric supercapacitor exhibits a high energy density of 136.5 Wh kg-1 at a high power density of 1549.9 W kg-1, and after 10000 cycles at a high current density of 20 A g-1, it retains 80.2% excellent cyclic stability. This work, based on nickel vanadium layered double hydroxide and utilizing titanium nitride modification, aims to enhance the long-term stability of nickel vanadium layered double hydroxide while preserving its advantageous properties, providing a promising strategy for designing efficient supercapacitor electrodes.
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
NexusExplorer应助欣慰土豆采纳,获得10
刚刚
刚刚
刚刚
敬老院N号应助梦想or现实采纳,获得30
1秒前
1秒前
完美世界应助qyliu采纳,获得10
1秒前
Jasper应助土豆金采纳,获得10
1秒前
fanzi完成签到 ,获得积分10
2秒前
搜集达人应助超级的天晴采纳,获得10
2秒前
李健的小迷弟应助Sean采纳,获得10
3秒前
4秒前
lcs完成签到,获得积分10
4秒前
小蓝发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
Hello应助zhuzhu采纳,获得10
5秒前
5秒前
amongferns发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
OK完成签到,获得积分10
6秒前
土豆泥拉拉完成签到,获得积分10
7秒前
ww发布了新的文献求助10
7秒前
xiaoxi发布了新的文献求助10
8秒前
研二发核心完成签到,获得积分20
8秒前
9秒前
iTaciturne发布了新的文献求助10
10秒前
明亮的宁完成签到,获得积分10
10秒前
CipherSage应助徐欣采纳,获得30
11秒前
11秒前
Lucas应助哈哈2022采纳,获得10
12秒前
12秒前
12秒前
12秒前
NexusExplorer应助欣慰土豆采纳,获得10
13秒前
ljc完成签到,获得积分10
14秒前
SciGPT应助xaogny采纳,获得10
15秒前
15秒前
南京吴彦祖完成签到,获得积分10
15秒前
yar应助一出生就是美钕采纳,获得10
15秒前
土豆金发布了新的文献求助10
15秒前
Cassie完成签到,获得积分10
16秒前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Effect of reactor temperature on FCC yield 2000
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 1020
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 800
Mission to Mao: Us Intelligence and the Chinese Communists in World War II 600
The Conscience of the Party: Hu Yaobang, China’s Communist Reformer 600
Geochemistry, 2nd Edition 地球化学经典教科书第二版,不要epub版本 431
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 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3301228
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2935961
关于积分的说明 8475259
捐赠科研通 2609583
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1424790
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 662126
邀请新用户注册赠送积分活动 646117