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 BV]
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
踏实机器猫完成签到 ,获得积分10
1秒前
BINGBING1230发布了新的文献求助10
1秒前
yss发布了新的文献求助10
2秒前
今后应助小余同学采纳,获得10
2秒前
搜集达人应助小余同学采纳,获得10
2秒前
搜集达人应助小余同学采纳,获得10
2秒前
3秒前
3秒前
深情安青应助板栗采纳,获得10
3秒前
你猜发布了新的文献求助10
4秒前
Charety完成签到,获得积分10
5秒前
砡君发布了新的文献求助10
5秒前
NANA发布了新的文献求助10
5秒前
wlscj应助嘉星糖采纳,获得20
6秒前
jimgyi完成签到,获得积分10
6秒前
CipherSage应助析木采纳,获得10
6秒前
李健的粉丝团团长应助1111采纳,获得10
6秒前
7秒前
在水一方应助lyb采纳,获得10
7秒前
dew应助yss采纳,获得10
8秒前
小二郎应助靓丽月饼采纳,获得10
10秒前
11mao11完成签到 ,获得积分10
10秒前
KYN发布了新的文献求助10
11秒前
汉堡包应助沾沾波采纳,获得10
12秒前
斯文败类应助危机的雅蕊采纳,获得10
12秒前
娃哈哈完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
13秒前
琪凯定理发布了新的文献求助20
14秒前
阔达的夏槐完成签到,获得积分20
14秒前
所所应助sxy采纳,获得10
15秒前
15秒前
16秒前
17秒前
17秒前
11发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
fighting发布了新的文献求助10
17秒前
听话的富发布了新的文献求助10
19秒前
吴某人发布了新的文献求助10
20秒前
高分求助中
(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
Fermented Coffee Market 2000
Constitutional and Administrative Law 500
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life 4th Edition 500
Investigative Interviewing: Psychology and Practice 300
Atlas of Anatomy (Fifth Edition) 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 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 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5287058
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4439572
关于积分的说明 13822123
捐赠科研通 4321561
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2372031
邀请新用户注册赠送积分活动 1367525
关于科研通互助平台的介绍 1331007