Improvement of the Supercapacitor Performance of Nickel Molybdenum Chalcogenides/Reduced Graphene Oxide Composites through Vanadium-Doping Induced Crystal Strain Relaxation and Band Gap Modification

材料科学 石墨烯 兴奋剂 复合材料 超级电容器 氧化物 电极 复合数 功率密度 化学工程 电容 纳米技术 冶金 光电子学 化学 物理化学 量子力学 物理 工程类 功率(物理)
作者
Souvik Ghosh,Prakas Samanta,Wooree Jang,Cheol‐Min Yang,Naresh Chandra Murmu,Tapas Kuila
出处
期刊:ACS applied energy materials [American Chemical Society]
卷期号:5 (2): 1528-1541 被引量:31
标识
DOI:10.1021/acsaem.1c02932
摘要

Metal chalcogenide/reduced graphene oxide (RGO) composites have gained significant interest as promising electrode materials for supercapacitor application. Herein, the effect of different chalcogens (O, S, and Se) on nickel-based bimetallic composites along with the addition of a scanty amount of a heteroatom (V) is investigated. Different sizes and electronegativity of the chalcogens alter the morphology of the composites. However, V doping does not change the morphology but regulates the crystalline strain, band-gap energies, and charge transfer kinetics of the materials. All these factors are very important in controlling the performance of a supercapacitor device. Among all the doped and undoped composites, Se-based electrode materials exhibit the highest supercapacitor properties. In a three-electrode configuration, the V-doped Ni-Mo selenide/RGO (VNMSeR) composite electrode exhibits the highest specific capacitance of ∼610 C g–1 (1220 F g–1) at 2 A g–1 current density with a superior rate capability of ∼73.7%. An asymmetric supercapacitor device has been fabricated using VNMSeR as positive and thermally RGO as negative electrode. The device exhibits a maximum energy density of ∼60.5 Wh kg–1 at a power density of 1.47 kW kg–1 and shows ∼83.4% retention (50.5 Wh kg–1) in energy density when the power density increases by ∼8.25-fold (12.12 kW kg–1).
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
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
九九完成签到,获得积分10
刚刚
dwl完成签到 ,获得积分10
刚刚
懵懂的尔风完成签到 ,获得积分10
刚刚
刚刚
456完成签到,获得积分10
刚刚
科研通AI5应助以恒之心采纳,获得10
1秒前
易哒哒发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
3秒前
微笑完成签到,获得积分10
3秒前
火星上的映安完成签到 ,获得积分10
3秒前
Microgan完成签到,获得积分10
3秒前
进击的小胳膊完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
科研通AI5应助徐徐采纳,获得80
4秒前
4秒前
Orange应助Joshua采纳,获得10
5秒前
6秒前
6秒前
7秒前
蒋时晏应助陶醉薯片采纳,获得30
7秒前
7秒前
执着的灯泡完成签到,获得积分10
7秒前
睡到自然醒完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
8秒前
8秒前
Musen完成签到,获得积分10
8秒前
科研通AI5应助叫滚滚采纳,获得10
8秒前
8秒前
123456发布了新的文献求助10
8秒前
大方安白发布了新的文献求助10
9秒前
Hello应助正直冰露采纳,获得10
9秒前
lyy完成签到 ,获得积分10
10秒前
沈随便发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
10秒前
11秒前
灵巧荆发布了新的文献求助10
11秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3527742
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3107867
关于积分的说明 9286956
捐赠科研通 2805612
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1540026
邀请新用户注册赠送积分活动 716884
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709762