Achieving high energy density in supercapattery by employing CuFe2O4 microsheets and Bi2O3 microspheres

阳极 材料科学 电化学 阴极 电极 电容 法拉第效率 功率密度 储能 化学工程 纳米技术 光电子学 电气工程 化学 功率(物理) 物理 工程类 量子力学 物理化学
作者
S. Arun Kumar,C. Balaji,A. Gowdhaman,R. Ramesh,P. M. Anbarasan
出处
期刊:Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects [Elsevier BV]
卷期号:674: 131856-131856 被引量:5
标识
DOI:10.1016/j.colsurfa.2023.131856
摘要

In this work, we report a high energy density supercapattery device were employing hydrothermally synthesized two-dimensional CuFe2O4 microsheets as cathode and synthesized redox-active Bi2O3 microsphere as the anode. The charge storage characteristics of the electrode materials were detailed studied. Herein, the 2D-CuFe2O4 microsheet-based positive electrode showed an enhanced areal capacitance and cyclic stability of 1279 mF cm−2 and 98% after 5000 GCD cycles, respectively. Moreover, Bi2O3 microspheres electrode material delivered a favourable capacitance of 1368.25 mF cm−2 and noticeable cyclic stability of 81% even after 3000 GCD counts. Both the positive and negative electrodes showed excellent electrochemical performance owing to their vast electrochemical active sites, which induce fast electron/ion transportation. Furthermore, a supercapattery device was assembled employing CuFe2O4/Ni-foam as cathode and Bi2O3/Ni-foam as anode for evaluating its real-time performance. This supercapattery device delivers a high energy density and power density of 67.55 µ Wh cm−2 and 3200 µ W cm−2, respectively, in the optimal 1.6 V cell voltage. Moreover, the device showed a good cycling stability value of 87.4% with noticeable coulombic efficiency of 99.2% with the 10,000 cycles. These electrochemical results suggest that the assembled device was esteemed the highly beneficial energy storage system.

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
LL完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
听雨落声完成签到 ,获得积分10
3秒前
小小马完成签到,获得积分10
5秒前
热心起眸完成签到,获得积分10
7秒前
xue完成签到 ,获得积分10
7秒前
小红完成签到,获得积分10
8秒前
小小马发布了新的文献求助10
9秒前
103x完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
rj完成签到,获得积分10
14秒前
rj发布了新的文献求助10
17秒前
ee完成签到,获得积分10
22秒前
卡卡完成签到 ,获得积分10
25秒前
火鸡味锅巴完成签到 ,获得积分10
25秒前
勤奋的一手完成签到,获得积分10
27秒前
吴瑶完成签到 ,获得积分10
28秒前
lcy完成签到 ,获得积分10
28秒前
monthli完成签到,获得积分10
29秒前
rover完成签到,获得积分10
30秒前
burn完成签到,获得积分10
31秒前
奶黄流心包完成签到 ,获得积分10
31秒前
33秒前
shineshine完成签到 ,获得积分10
33秒前
99完成签到 ,获得积分10
34秒前
1111应助xiu采纳,获得10
35秒前
Nhyyy完成签到,获得积分10
35秒前
轻松映之完成签到 ,获得积分10
35秒前
001完成签到,获得积分10
37秒前
不知道取什么昵称完成签到 ,获得积分10
37秒前
38秒前
壮观谷冬完成签到,获得积分10
41秒前
汐_完成签到 ,获得积分10
41秒前
42秒前
从不内卷完成签到,获得积分10
42秒前
北枳完成签到,获得积分10
44秒前
46秒前
无语的断缘完成签到,获得积分10
47秒前
淡然的芷荷完成签到 ,获得积分0
47秒前
小范要努力完成签到,获得积分10
50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
Introduction to Helicopter and Tiltrotor Flight Simulation, Second Edition 2500
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Malcolm Fraser : a biography 700
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6512496
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8305986
关于积分的说明 17743069
捐赠科研通 5614290
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2923792
邀请新用户注册赠送积分活动 1901035
关于科研通互助平台的介绍 1762741