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Facile synthesis of MnO2-Ni(OH)2 3D Ridge-like Porous Electrode Materials by Seed-induce Method for High-performance Asymmetric Supercapacitor

超级电容器 材料科学 电容 电极 化学工程 电化学 集电器 纳米复合材料 纳米材料 多孔性 纳米技术 复合材料 化学 冶金 物理化学 工程类 电解质
作者
Yunlong Xi,Guodong Wei,Junzhi Li,Xilong Liu,Mingjun Pang,Yu Yang,Yuan Ji,Vladimir Izotov,Qing Guo,Wei Han
出处
期刊:Electrochimica Acta [Elsevier]
卷期号:233: 26-35 被引量:60
标识
DOI:10.1016/j.electacta.2017.02.038
摘要

MnO2-based nanomaterials as the supercapacitor electrodes usually suffer from the poor electrical conductivity and electrochemical stability due to large volume expansion during the charge/discharge processes. In this study, the developed capacitance performance and improved long-term cycling stability of MnO2-based electrodes were obtained through designing MnO2-Ni(OH)2 three dimensional (3D) porous hierarchical hybrid nanocomposites (MN-NF/AB) grown on the nickel foam by the aid of conductive adhesive consisting of PVDF-acetylene black (AB) seed layer via a one-step scalable hydrothermal route. The unique 3D ridge-like nanostructures with the features of porous, interconnected active nanosheets and vertically growing on the 3D nickel foam exhibit a high areal capacity (4.86C cm−2) and areal capacitance (10.15 F cm−2) at 4 mA cm−2 in a three-electrode system, which can effectively eliminate the volume expansion-induced pulverization phenomenon for MnO2-based electrode materials, resulting in enhanced cycling stability. Furthermore, the assembled product-soft package of asymmetric supercapacitors (MN-NF/AB//active carbon) can have excellent energy storage capacity (3.62 mW h cm−3 at 11 mW cm−3) and a long-term cycling stability (86% of capacitance retention at 50 mA cm−2 after 10000 cycles).
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