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Mesoporous nickel sulphide nanostructures for enhanced supercapacitor performance

介孔材料 超级电容器 材料科学 纳米结构 退火(玻璃) 电容 化学工程 电极 电化学 比表面积 纳米技术 多孔性 功率密度 复合材料 催化作用 冶金 化学 物理化学 工程类 功率(物理) 物理 量子力学 生物化学
作者
Nandhini Sonai Muthu,G. Muralidharan
出处
期刊:Applied Surface Science [Elsevier BV]
卷期号:480: 186-198 被引量:96
标识
DOI:10.1016/j.apsusc.2019.02.250
摘要

The nanostructured electrode material with high surface area, good porous texture and appropriate pore-size distribution are facilitating more active sites for accumulation of ions and a large rate of ionic diffusion. Here, the mesoporous Ni3S4 nanostructures were prepared through a one-pot hydrothermal method. Annealing temperature which is known to affect the structural, morphological and electrochemical properties of the nanostructure has been optimized. Mesoporous Ni3S4 nanoflakes show a high surface area of 73 m2 g−1 at an annealing temperature of 200 °C (N2). This porous nanostructure exhibits a high specific capacitance of 1184 ± 71 to 548 ± 9 F g−1 at realistic specific currents of 5 to 40 A g−1. The symmetric two-electrode system (N2//N2) made up of mesoporous nanoflakes delivers a maximum energy density of 9 W h kg−1 at 2 A g−1 and maximum power density of 4.6 kW kg−1 at 40 A g−1. It retains 72% of initial capacitance after 5000 repeated cycling process. In addition, we have used two such symmetric devices to power a red LED. It demonstrates the intrinsic capability of porous Ni3S4 nanoflakes annealed at 200 °C to offer enhanced electrochemical performance and further appear to be a promising electrode material for real-life supercapacitors.
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