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Metal–Organic Framework Derived Honeycomb Co9S8@C Composites for High‐Performance Supercapacitors

材料科学 超级电容器 复合材料 金属有机骨架 硫化钴 电化学 化学工程 功率密度 法拉第效率 电流密度 储能 复合数 蜂巢 纳米技术 冶金 电极 物理化学 有机化学 吸附 功率(物理) 化学 工程类 物理 量子力学
作者
Shixiong Sun,Jiahuan Luo,Yong Qian,Jin Yu,Yi Liu,Yuegang Qiu,Xiang Li,Chun Fang,Jiantao Han,Yunhui Huang
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:8 (25) 被引量:170
标识
DOI:10.1002/aenm.201801080
摘要

Abstract Unique nanostructures always lead to extraordinary electrochemical energy storage performance. Here, the authors report a new strategy for using Metal‐organic frameworks (MOFs) derived cobalt sulfide in a carbon matrix with a 3D honeycombed porous structure, resulting in a high‐performance supercapacitor with unrivalled capacity of ≈1887 F g ‐1 at the current density of 1 A g ‐1 . The honeycomb‐like structure of Co 9 S 8 @C composite is loosely adsorbed, with plentiful surface area and high conductivity, leading to improved Faradaic processes across the interface and enhanced redox reactions at active Co 9 S 8 sites. Therefore, the heterostructure‐fabricated hybrid supercapacitor, using activated carbon as the counter electrode, demonstrates a high energy density of 58 Wh kg ‐1 at the power density of 1000 W kg ‐1 . Even under an ultrahigh power density of 17 200 W kg ‐1 , its energy density maintains ≈38 Wh kg ‐1 . The hybrid supercapacitor also exhibits suitable cycling stability, with ≈90% capacity retention after 10 000 continuous cycles at the current density of 5 A g ‐1 . This work presents a practical method for using MOFs as sacrificial templates to synthesize metal‐sulfides for highly efficient electrochemical energy storage.
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