Amorphous FeOOH Quantum Dots Assembled Mesoporous Film Anchored on Graphene Nanosheets with Superior Electrochemical Performance for Supercapacitors

材料科学 石墨烯 超级电容器 无定形固体 介孔材料 电极 化学工程 量子点 复合数 纳米技术 电化学 电容 复合材料 催化作用 有机化学 物理化学 工程类 生物化学 化学
作者
Jiaqi Liu,Mingbo Zheng,Xiaoqin Shi,Haibo Zeng,Hui Xia
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:26 (6): 919-930 被引量:452
标识
DOI:10.1002/adfm.201504019
摘要

Previous research on iron oxides/hydroxides has focused on the crystalline rather than the amorphous phase, despite that the latter could have superior electrochemical activity due to the disordered structure. In this work, a simple and scalable synthesis route is developed to prepare amorphous FeOOH quantum dots (QDs) and FeOOH QDs/graphene hybrid nanosheets. The hybrid nanosheets possess a unique heterostructure, comprising a continuous mesoporous FeOOH nanofilm tightly anchored on the graphene surface. The amorphous FeOOH/graphene hybrid nanosheets exhibit superior pseudocapacitive performance, which largely outperforms the crystalline iron oxides/hydroxides‐based materials. In the voltage range between −0.8 and 0 V versus Ag/AgCl, the amorphous FeOOH/graphene composite electrode exhibits a large specific capacitance of about 365 F g −1 , outstanding cycle performance (89.7% capacitance retention after 20 000 cycles), and excellent rate capability (189 F g −1 at a current density of 128 A g −1 ). When the lower cutoff voltage is extended to −1.0 and −1.25 V, the specific capacitance of the amorphous FeOOH/graphene composite electrode can be increased to 403 and 1243 F g −1 , respectively, which, however, compromises the rate capability and cycle performance. This work brings new opportunities to design high‐performance electrode materials for supercapacitors, especially for amorphous oxides/hydroxides‐based materials.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
樱桃发布了新的文献求助10
刚刚
小蘑菇应助shawn采纳,获得10
刚刚
FashionBoy应助reform采纳,获得10
刚刚
万能图书馆应助木木栊采纳,获得10
刚刚
刚刚
脑洞疼应助徐佳乐采纳,获得10
刚刚
Anx1ous完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
Theone完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
wangsiyuan发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
2秒前
Yyy完成签到 ,获得积分10
2秒前
书篆发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
iconcrete完成签到,获得积分0
3秒前
西柚完成签到,获得积分10
3秒前
超级的鞅发布了新的文献求助10
3秒前
风收奇绩发布了新的文献求助10
3秒前
OeO完成签到 ,获得积分10
3秒前
carne完成签到,获得积分10
3秒前
yy完成签到 ,获得积分10
4秒前
regina完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
6秒前
机灵夜云发布了新的文献求助10
6秒前
晨霜完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
NexusExplorer应助开放访天采纳,获得10
7秒前
超级的鞅完成签到,获得积分10
7秒前
樱桃完成签到,获得积分10
7秒前
完美世界应助科研小白采纳,获得10
8秒前
9秒前
xj_yjl完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
9秒前
11秒前
Bobo发布了新的文献求助10
12秒前
徐佳乐发布了新的文献求助10
13秒前
高分求助中
Evolution 10000
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Foreign Policy of the French Second Empire: A Bibliography 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
China's Relations With Japan 1945-83: The Role of Liao Chengzhi 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3147582
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2798713
关于积分的说明 7830993
捐赠科研通 2455488
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1306841
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 627934
版权声明 601587