Three-dimensional networked Ni2P nanosheets grown on nickel foam as high performance supercapacitor

来源 :第十八次全国电化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:obo9413
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Supercapacitors or electrochemical capacitors as a promising electrochemical energy storage devices have drawn great interest due to their high power density, fast charging/discharging rate and excellent cycle performance[1]. Over recent years, great efforts have been dedicated to develop their electrochemical performance based on capacitance materials and reasonable stmctures[2].
其他文献
锂硫电池因其活性物质单质硫具有高比容量(1675mAhg-1)和高比能量(2600Whkg-1),并且单质硫资源丰富、成本低廉、环境友好、安全可靠等优点,拥有广阔的研究和应用背景.而锂负极作为锂硫电池中至关重要的组分,极大地影响着电池的电化学性能[1].熊仕昭等[2]曾报道过LiNO3作为锂硫电池电解液的添加剂对锂负极的作用,而本文通过在隔膜上涂层,贴向锂负极直接引入LiNO3,以BP2000作为
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The increased demand of lithium and the comparably uneven global distribution of resources call for urgent need on the development of economically sustainable secondary batteries.For this purpose,rech
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Lithium-sulfur batteries hold much promise for commercial applications on account of their theoretical capacities of 1672 mAh/g[1].However,polysulfide dissolution and shuttling will cause loss of sulf
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钠离子电池具有资源丰富、价格低廉等优点,被认为是大规模储能的理想选择之一,得到了研究者们越来越多的关注[1].目前的研究难点之一,主要集中于缺乏高容量、高电压的正极材料.可能原因主要有两点:其一,钠离子的离子半径较大(0.102 nm),在传统的氧化物晶格中脱嵌动力学较慢,导致容量利用率较低;其二,Na+/Na电对的还原电势(-2.71 V vs.SHE)较Li+/Li电对(-3.02V vs.S
会议
Nickel hydroxide(Ni(OH)2) is an attractive candidate for favourable pseudocapacitive performance because of its low cost,high theoretical capacitance(2358 F g-1),and environmental benign nature.Howeve
会议
Electrical energy storage has witnessed a striking expansion in devices achieving both high energy and power density. Typically, supercapacitors (SCs) are confined in low energy while poor power outpu
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电化学电容器以其低成本、循环寿命长、对环境无公害、高能化学电源研究的热点.特别是对其相关电极材料的研究和应用,己成为高功率化学电源领域发展和改进的主要方向.金属氧化物是目前研究较为广泛的一类电极材料,特别是最新出现的镍钴氧的三元材料[1-3],因其独特的纳米结构、良好的氧化还原特性、成本低以及制备方法简单等优点已经引起了广大研究者的关注.
会议
一步电化学剥离获得的石墨烯通过静电自组装合成了超级电容器材料石墨烯/二氧化锰纳米复合物CG/MnO2).实验表明两种材料携带相反的电荷是静电自组装的前提,受动力学过程控制,溶胶的混合方式对静电自组装至关重要,面面静电自组装不仅可以有效地提高的MnO2的导电率,同时防止了MnO2和石墨烯的各自团聚,不同的石墨烯含量对复合材料的电化学性能有较大影响.G/MnO2在0.2 A g-1下比容量高达319
会议
近年来,石墨烯由于其独特的二维(2D)结构和优异的性能,从而使其在能量储存设备中得到广泛的应用.然而,堆积的石墨烯片制备的石墨烯电极比表面积小,电化学电容性能在很大程度上仍然受到了 一定的限制.为了弥补这个缺陷,三维(3D)多孔结构的石墨烯引起大家的研究兴趣[1].
会议
带正电的钴铝水滑石溶胶(CoAl-LDHs)与带负电的氧化石墨烯溶胶(GO)进行静电面面自组装,合成GO/CoAl-LDHs(GO/LDHs)层状三明治结构复合材料.再通过水热法还原氧化石墨烯制备RGO/CoAl-LDHsCRGO/LDHs).通过改变GO的比例,GO含量约为12.0%时的RGO/LDHs电极比电容最高,在电流密度为1A/g时比电容为822F/g,当电流密度增加到8A/g时其比电容