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Novel MoS2-sputtered NiCoMg MOFs for high-performance hybrid supercapacitor applications

超级电容器 电容 电极 材料科学 储能 功率密度 微观结构 化学工程 纳米技术 复合材料 化学 功率(物理) 量子力学 物理 工程类 物理化学
作者
Muhammad Fawad Khan,Mohsin Ali Marwat,Abdullah Abdullah,Syed Shaheen Shah,Muhammad Ramzan Abdul Karim,Md. Abdul Aziz,Zia Ud Din,Saad Ali,Kanwar Muhammad Adam
出处
期刊:Separation and Purification Technology [Elsevier]
卷期号:310: 123101-123101 被引量:62
标识
DOI:10.1016/j.seppur.2023.123101
摘要

Supercapacitors are considered one of the possible next-generation clean energy storage devices; however, their specific capacitance still needs improvement regarding electrode materials. Herein, we prepared three types of electrode materials, i.e., pure NiCoMg MOFs deposited on Ni-foam (abbreviated as P-NiCoMg), NiCoMg MOFs deposited on MoS2-sputtered Ni-foam (signified as SN-NiCoMg), and MoS2-sputtered NiCoMg MOFs deposited on Ni-foam (shortened as S-NiCoMg). SEM and XRD revealed a successful preparation of cactus-like microstructure and coexistence of MoS2 and NiCoMg MOFs in the material of interest S-NiCoMg electrode. Interestingly, the S-NiCoMg electrode showed a specific capacitance of 2000 F/g, which is 1.8 and 1.4 times higher than the P-NiCoMg and SN-NiCoMg electrodes, respectively. This indicates the efficacy of enhancing specific capacitance electrode materials using MoS2 sputtering. Further, an asymmetric supercapacitor device of S-NiCoMg electrode with activated carbon demonstrated excellent specific capacitance, energy density, and power density of 211 F/g, 107 Wh/kg, and 1350 W/kg, respectively. Dunn’s model revealed that most charge storage is diffusion controlled (i.e., 64 %, 58 %, and 53 % at 3, 5, and 10 mV/sec, respectively). Overall, S-NiCoMg electrode material demonstrated excellent potential to be used as functional, affordable, recyclable, and low-cost supercapacitors for energy storage applications.
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