已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

A new highly powered supercapacitor electrode of advantageously united ferrous tungstate and functionalized multiwalled carbon nanotubes

超级电容器 材料科学 纳米复合材料 热重分析 电容 电极 化学工程 碳纳米管 纳米技术 化学 工程类 物理化学
作者
Ponnaiah Sathish Kumar,P. Prakash,Srinivasan Alagar,Chelladurai Karuppiah
出处
期刊:Journal of Power Sources [Elsevier]
卷期号:482: 228892-228892 被引量:40
标识
DOI:10.1016/j.jpowsour.2020.228892
摘要

The disadvantages that prevent supercapacitors from swapping batteries in most of the applications are linear discharge voltage, low specific energy, and high cost. Here, we report the fabrication of a new nanocomposite electrode by strategically combining ferrous tungstate and functionalized multiwalled carbon nanotubes (FeO4W/f-MWCNTs) hydrothermally for high-performance supercapacitors. This supercapacitor electrode shows specific capacitance as high as 875 Fg−1. The cycle tests show capacitance retention of 89.17% after huge 10,000 cycles in three electrode system. Further, a symmetric supercapacitor device made of FeO4W/f-MWCNTs delivers a high specific capacitance with good capacitance retention. Such a discovery of a novel electrode certainly paves way for the development of advanced nanocomposite electrodes for energy storage applications with substantial improvement in charge time, specific power, cycle life, and safety. Analytical techniques such as ultraviolet–visible spectroscopy and Fourier transform infrared spectroscopy confirm the presence of functionalities in the composite, whereas thermogravimetric analysis of the nanocomposite reveal better thermal stability compared to its counterparts. The crystallinity of the composite is ascertained by X-ray diffraction technique. The interplanner spacing (dhkl) in the nanomaterial is measured from high-resolution transmission electron microscopy and selected area electron diffraction methods. Energy-dispersive X-ray analysis is used for elemental analysis.

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
冰棒比冰冰完成签到 ,获得积分10
1秒前
1秒前
无花果应助louis采纳,获得30
3秒前
3秒前
枝枝桃桃发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
大方大船发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
5秒前
小马甲应助倔强的诺拉采纳,获得10
5秒前
Mac发布了新的文献求助10
6秒前
yishu发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
上善若水完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
sherry221发布了新的文献求助10
8秒前
10秒前
英俊的梦蕊完成签到 ,获得积分10
10秒前
yy发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
lulufighting发布了新的文献求助10
15秒前
hhh发布了新的文献求助10
16秒前
大方的星月完成签到,获得积分20
16秒前
yishu完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
123完成签到,获得积分10
17秒前
Catloaf发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
Eileen完成签到,获得积分10
19秒前
石菖蒲完成签到,获得积分10
19秒前
爱逃不过初心完成签到 ,获得积分10
20秒前
Eileen发布了新的文献求助10
21秒前
tovyhi发布了新的文献求助10
21秒前
liao应助支若蕊采纳,获得10
24秒前
酷波er应助泡椒21采纳,获得30
25秒前
Jasper应助太阳能维修采纳,获得10
26秒前
fin完成签到 ,获得积分10
26秒前
26秒前
爆米花应助石菖蒲采纳,获得10
28秒前
大方大船完成签到,获得积分10
28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
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Social Cognition: Understanding People and Events 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
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 6026802
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7671765
关于积分的说明 16183870
捐赠科研通 5174635
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2768866
邀请新用户注册赠送积分活动 1752245
关于科研通互助平台的介绍 1638131