Ultra- ordered array of CuCo2S4 microspheres on co-doped nitrogen, sulfur-porous graphene sheets with superior electrochemical performance for supercapacitor application

材料科学 超级电容器 石墨烯 复合数 介孔材料 电化学 成核 比表面积 化学工程 纳米技术 电极 电容 复合材料 催化作用 化学 有机化学 物理化学 生物化学 工程类
作者
Fatemeh Heidari Gourji,Dhayalan Velauthapillai,Mansoureh Keykhaei
出处
期刊:Energy Reports [Elsevier]
卷期号:8: 7712-7723 被引量:8
标识
DOI:10.1016/j.egyr.2022.06.008
摘要

Engineering and designing unique morphologies is a smart way to tune the characteristics of the material. Here, in this work, beyond the existing knowledge, we have focused on developing novel methods for synthesis of high performance CuCo2S4 (CCS) and Graphene nanostructured material for supercapacitor applications. We first developed a rich mesoporous CCS-graphene structure, and for further enhancement of electrochemical performance, we incorporated nitrogen(N) and sulfur(S) into the graphene (NS–pG) framework. Further, through a controllable synthesis procedure dominated by nucleation and growth mechanism, we could obtain a highly ordered array of CuCo2S4 microspheres on the surface of graphene sheets confirmed by FESEM images. Successful material modifications have led to realize a novel CuCo2S4 /NS–pG composite structure with remarkable electrochemical performance. The as-obtained, tuned hybrid CuCo2S4 /NS–pG composite structure exhibited great surface area, excellent structural stability, and high electrical conductivity due to its modified morphology. Based on these unique advantages, the hybrid CuCo2S4 /NS–pG composite-based electrode revealed exceptional specific capacitance of 1357.8 F g−1 at 1 A g−1, superior cycle performance of 95.9% after 5000 cycles, and distinguished maximum energy and power density of 80.59 W h kg −1 and 10479.53 W kg −1, respectively, which are superior to the performance of any reported CuCo2S4 electrodes.

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
慕青应助丫丫不是鸭采纳,获得10
刚刚
ghx应助Hyyyyyy采纳,获得10
刚刚
刚刚
cssfsa发布了新的文献求助30
刚刚
Liangyu发布了新的文献求助10
刚刚
cara完成签到,获得积分10
1秒前
周周完成签到,获得积分10
1秒前
星辰大海应助Jemima采纳,获得10
1秒前
1秒前
无花果应助lililileileilei采纳,获得10
2秒前
大胆觅松完成签到,获得积分10
2秒前
赵佩奇发布了新的文献求助10
2秒前
Zzx完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
乐孜星关注了科研通微信公众号
2秒前
信天翁完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
3秒前
夏目完成签到,获得积分10
4秒前
张嘻嘻应助glycine采纳,获得20
4秒前
5秒前
5秒前
5秒前
5秒前
清秀白枫发布了新的文献求助30
5秒前
huibzh完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
6秒前
852应助研友_Good Hope采纳,获得10
6秒前
6秒前
舒心雅山发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
呆萌的浩天应助Zzx采纳,获得10
7秒前
李健的小迷弟应助zxz采纳,获得10
7秒前
7秒前
参宿三完成签到 ,获得积分10
8秒前
fuiee发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
学时习发布了新的文献求助10
8秒前
吗喽发布了新的文献求助10
9秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
Principles of town planning : translating concepts to applications 500
Short-Wavelength Infrared Windows for Biomedical Applications 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6060373
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7892799
关于积分的说明 16303142
捐赠科研通 5204405
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2784348
邀请新用户注册赠送积分活动 1767010
关于科研通互助平台的介绍 1647287