亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

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 被引量:3
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
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
curtain完成签到,获得积分10
7秒前
Ethan完成签到,获得积分10
33秒前
35秒前
水水水发布了新的文献求助10
39秒前
43秒前
遍地捡糖不要钱完成签到 ,获得积分10
44秒前
选波发布了新的文献求助10
49秒前
义气幼珊完成签到 ,获得积分10
1分钟前
个性的大白菜真实的钥匙完成签到,获得积分10
1分钟前
molvguang完成签到,获得积分10
1分钟前
传奇3应助王诗涵采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
华仔应助选波采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
Zyhaou发布了新的文献求助10
1分钟前
王诗涵发布了新的文献求助10
1分钟前
共享精神应助赵方赢采纳,获得10
1分钟前
CC完成签到,获得积分10
1分钟前
Captain发布了新的文献求助10
2分钟前
科目三应助水水水采纳,获得10
2分钟前
Captain完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
远方完成签到,获得积分10
2分钟前
选波发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
xuxin完成签到 ,获得积分10
2分钟前
可爱的函函应助选波采纳,获得10
2分钟前
水水水发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
脑洞疼应助怡然平露采纳,获得10
3分钟前
初晴完成签到 ,获得积分10
3分钟前
坦率的语芙完成签到,获得积分10
3分钟前
无花果应助Linlin潘采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
打打应助水水水采纳,获得10
3分钟前
怡然平露发布了新的文献求助10
3分钟前
怡然平露完成签到,获得积分10
3分钟前
小鸟芋圆露露完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
高分求助中
From Victimization to Aggression 10000
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
化妆品原料学 1000
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
小学科学课程与教学 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5644657
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4764939
关于积分的说明 15025437
捐赠科研通 4803014
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2567819
邀请新用户注册赠送积分活动 1525416
关于科研通互助平台的介绍 1484958