Facile synthesis of high-entropy (Co0.2Cr0.2Fe0.2Mn0.2Ni0.2)3O4 nanopowders and their electrochemical properties as supercapacitor electrode

超级电容器 材料科学 煅烧 电容 电流密度 电极 粒径 化学工程 电化学 功率密度 分析化学(期刊) 色谱法 化学 有机化学 热力学 物理化学 功率(物理) 物理 量子力学 工程类 催化作用
作者
Lin Li,Pengchao Ji,Chang Geng,Yu Li,Leichao Meng,Bo Zhou,Jing Cheng Liang,Jianhong Peng,Xinghua Su
出处
期刊:Journal of energy storage [Elsevier]
卷期号:73: 109182-109182 被引量:35
标识
DOI:10.1016/j.est.2023.109182
摘要

High-entropy oxide (HEO) nanopowders are expected to have unique electrochemical energy storage properties due to their unique structural characteristic and tailorable chemical composition. However, HEO nanopowders are difficult to be prepared because of severe grain coarsening and particle agglomeration in high temperature calcination. In this study, a polyacrylamide gel method was presented to prepare high-entropy (Co0.2Cr0.2Fe0.2Mn0.2Ni0.2)3O4 nanopowders. The mole ratio of acrylamide/metal cations (A/M) had a significant influence on the average particle size of HEO nanopowder, which was decreased with the increase of A/M mole ratio. Electrochemical tests demonstrated that as-prepared HEO nanopowders had a specific capacitance of 384 F/g at a current density of 1 A/g, which was remained 57 % as the current density was increased to 20 A/g. Furthermore, a relatively high capacitance retention of 60 % was obtained after 2000 charge-discharge cycles at 5 A/g. In addition, a HEO//activated carbon asymmetric supercapacitor was assembled, which achieved an energy density of 24 Wh/kg at a power density of 746 W/kg. This study presents a simple and cost-effective method to prepare HEO electrode material for supercapacitors.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
阿芜完成签到,获得积分10
1秒前
LV发布了新的文献求助10
1秒前
qiuxiali123发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
CodeCraft应助miao采纳,获得10
1秒前
1秒前
LSW完成签到 ,获得积分10
2秒前
顾矜应助IF采纳,获得30
3秒前
咸鱼咸完成签到,获得积分10
3秒前
Kauio发布了新的文献求助10
3秒前
幸运鹅47完成签到,获得积分10
3秒前
orixero应助niagvbjkhsdfvc采纳,获得10
3秒前
hanyahui完成签到,获得积分10
4秒前
eliot完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
Zhao_Kai发布了新的文献求助10
4秒前
爆米花应助而风不止采纳,获得10
4秒前
坚强的紫菜完成签到,获得积分10
4秒前
熊风发布了新的文献求助10
5秒前
核桃完成签到,获得积分10
5秒前
see完成签到,获得积分10
5秒前
栀初完成签到,获得积分10
5秒前
LT发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
7秒前
热心市民余先生完成签到,获得积分10
7秒前
乐乐应助夕荀采纳,获得10
8秒前
无限小霜完成签到,获得积分10
8秒前
DreamMaker应助LV采纳,获得10
8秒前
星辰大海应助LV采纳,获得30
8秒前
8秒前
赘婿应助酥酥脆采纳,获得10
9秒前
哇塞爹发布了新的文献求助10
9秒前
打打应助扬子采纳,获得10
9秒前
cocobear完成签到 ,获得积分10
10秒前
Lucas应助Xide采纳,获得30
10秒前
10秒前
李佳楠完成签到,获得积分20
10秒前
ggp完成签到,获得积分0
10秒前
自行车v完成签到,获得积分10
10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
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 1621
Les Mantodea de Guyane: Insecta, Polyneoptera [The Mantids of French Guiana] | NHBS Field Guides & Natural History 1500
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 1000
Brittle fracture in welded ships 1000
Metagames: Games about Games 700
King Tyrant 680
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5573926
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4660203
关于积分的说明 14728382
捐赠科研通 4599980
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2524638
邀请新用户注册赠送积分活动 1494989
关于科研通互助平台的介绍 1465005