亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Electrochemical Performance of 2D-Hierarchical Sheet-Like ZnCo2O4 Microstructures for Supercapacitor Applications

超级电容器 材料科学 介电谱 电容 循环伏安法 微观结构 电解质 电极 电化学 纳米技术 化学工程 电流密度 复合材料 化学 量子力学 物理 工程类 物理化学
作者
K. Prasad,Gutturu Rajasekhara Reddy,M. Rajesh,P. Babu,Gnanendra Shanmugam,N. John Sushma,M. Siva Pratap Reddy,B. Deva Prasad Raju,K. Mallikarjuna
出处
期刊:Crystals [MDPI AG]
卷期号:10 (7): 566-566 被引量:38
标识
DOI:10.3390/cryst10070566
摘要

With the rapid improvement of the global economy, the role of energy has become even more vital in the 21st century. In this regard, energy storage/conversion devices have become a major, worldwide research focus. In response to this, we have prepared two-dimensional (2D)-hierarchical sheet-like ZnCo2O4 microstructures for supercapacitor applications using a simple hydrothermal method. The 2D-hierarchical sheet-like morphologies with large surface area and smaller thickness enhanced the contact area of active material with the electrolyte, which increased the utilization rate. We investigated the electrochemical performance of sheet-like ZnCo2O4 microstructures while using Cyclic voltammetry (CV), Galvanostatic charge-discharge (GCD), and Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) analysis. The electrochemical results demonstrated that the ZnCo2O4 electrode possesses 16.13 mF cm−2 of areal capacitance at 10 µA cm−2 of current density and outstanding cycling performance (170% of capacitance is retained after 1000 cycles at 500 µA cm−2). The high areal capacitance and outstanding cycling performance due to the unique sheet-like morphology of the ZnCo2O4 electrode makes it an excellent candidate for supercapacitor applications.
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
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
NattyPoe完成签到,获得积分10
4秒前
小宋应助海燕采纳,获得30
13秒前
tejing1158完成签到 ,获得积分10
21秒前
26秒前
28秒前
28秒前
英姑应助浅浅采纳,获得10
30秒前
红叶发布了新的文献求助10
32秒前
rainbow完成签到 ,获得积分0
33秒前
韩妙发布了新的文献求助30
33秒前
33秒前
34秒前
怕孤单的幼荷完成签到 ,获得积分10
34秒前
Luffy发布了新的文献求助10
37秒前
orixero应助韩妙采纳,获得10
39秒前
40秒前
冯尔蓝完成签到,获得积分10
40秒前
红叶完成签到,获得积分10
42秒前
Res_M发布了新的文献求助10
46秒前
韩妙完成签到,获得积分10
47秒前
有风的地方完成签到,获得积分10
48秒前
qq关闭了qq文献求助
51秒前
Luffy完成签到,获得积分10
52秒前
神勇的星星完成签到,获得积分10
56秒前
无限面包发布了新的文献求助30
1分钟前
宝宝烤面包完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
泶1完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
明亮的初阳完成签到,获得积分10
1分钟前
完美世界应助cofield采纳,获得10
1分钟前
烟花应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
大力的如天完成签到,获得积分10
1分钟前
谦让小松鼠完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
陶醉的烤鸡完成签到 ,获得积分10
2分钟前
科研通AI2S应助甜蜜笑阳采纳,获得10
2分钟前
二牛完成签到,获得积分10
2分钟前
Aurora发布了新的文献求助10
2分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Востребованный временем 2500
Agaricales of New Zealand 1: Pluteaceae - Entolomataceae 1040
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 1000
Classics in Total Synthesis IV: New Targets, Strategies, Methods 1000
지식생태학: 생태학, 죽은 지식을 깨우다 600
ランス多機能化技術による溶鋼脱ガス処理の高効率化の研究 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3460014
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3054351
关于积分的说明 9041762
捐赠科研通 2743636
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1505071
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 695572
邀请新用户注册赠送积分活动 694860