Fabrication of ultrahigh supercapacitor device based on ZnCo2O4@MnO2 with porous nanospheres decorated on flower-shaped structure

超级电容器 材料科学 阳极 储能 功率密度 阴极 制作 多孔性 电解质 纳米技术 氧化物 电容 电化学 光电子学 化学工程 电极 复合材料 功率(物理) 电气工程 冶金 化学 物理化学 替代医学 医学 病理 工程类 物理 量子力学
作者
Sunaina Saini,Prakash Chand,Aman Joshi
出处
期刊:Journal of energy storage [Elsevier]
卷期号:71: 108209-108209 被引量:26
标识
DOI:10.1016/j.est.2023.108209
摘要

Being a fundamental component of energy storage devices, high-performance supercapacitors are always of utmost significance. In addition to long-term cycle durability, these supercapacitors should have higher power and energy densities. So, here we report an innovative approach for designing the hierarchical flower-like structures of binary metal oxides decorated with porous nanospheres of manganese oxide. The synergistic coupling of ZnCo2O4 and MnO2 offers a twofold charging capacity, while the porous framework provides good accessibility to the ions of electrolytes for storage inside the material. Furthermore, the Asymmetric device (ASD) is fabricated to achieve high energy density by employing ZnCo2O4@MnO2 as an anode material and activated carbon as a cathode material. The fabricated device exhibits an ultrahigh energy density of 247 Wh/kg at 1250 W/kg power density and good cycle stability after 5000 charge-discharge cycles with 97.2 % retention. Moreover, an array of 51 LEDs is lightened for nearly 16 min by connecting six asymmetrical devices in series to each other. As an astonishing result of the fabricated electrochemical asymmetric supercapacitive device, it holds great promise for industrial energy storage solutions.
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
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
刚刚
山河发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
2秒前
小蘑菇应助犹豫花卷采纳,获得10
3秒前
CipherSage应助cqn采纳,获得10
5秒前
6秒前
彭于晏应助天上的云在飘采纳,获得10
6秒前
7秒前
万能图书馆应助隔壁小孩采纳,获得10
8秒前
pqy发布了新的文献求助30
8秒前
9秒前
10秒前
笨笨小刺猬完成签到,获得积分10
10秒前
小马甲应助somous采纳,获得10
10秒前
10秒前
11秒前
穆立果发布了新的文献求助50
14秒前
15秒前
哭泣以筠完成签到,获得积分20
18秒前
XXXXzy关注了科研通微信公众号
18秒前
光之霓裳完成签到 ,获得积分10
18秒前
21秒前
Orange应助天上的云在飘采纳,获得10
21秒前
犹豫花卷发布了新的文献求助10
21秒前
ysh完成签到,获得积分10
23秒前
fafa完成签到 ,获得积分10
23秒前
徐某人完成签到,获得积分20
24秒前
sxy完成签到,获得积分10
24秒前
Cherish完成签到,获得积分10
25秒前
yy完成签到,获得积分10
28秒前
弹指一挥间完成签到 ,获得积分10
28秒前
28秒前
28秒前
YYYY发布了新的文献求助10
28秒前
臭嘴橘子完成签到,获得积分10
29秒前
29秒前
机灵的火车完成签到,获得积分10
30秒前
杜好好完成签到,获得积分10
30秒前
YHF2完成签到,获得积分10
30秒前
高分求助中
The late Devonian Standard Conodont Zonation 2000
Semiconductor Process Reliability in Practice 1500
歯科矯正学 第7版(或第5版) 1004
Nickel superalloy market size, share, growth, trends, and forecast 2023-2030 1000
Smart but Scattered: The Revolutionary Executive Skills Approach to Helping Kids Reach Their Potential (第二版) 1000
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 700
中国区域地质志-山东志 560
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3242666
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2886926
关于积分的说明 8245362
捐赠科研通 2555479
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1383551
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 649728
邀请新用户注册赠送积分活动 625605