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
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.
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