基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
碳基和金属层状双氢氧化物(LDHs)材料的集成是一种制备具有良好电化学性能的超级电容器电极的有效方法.采用水热法将镍钴氢氧化物(Ni-Co LDHs)纳米片直接生长在碳布上作为超级电容器的电极材料,利用X射线衍射仪和扫描电子显微镜对样品的相组成、晶体结构以及表面形貌进行表征,并通过电化学工作站进行电化学性能表征.结果 表明:通过水热法得到的Ni-Co LDHs纯相为三方层状结构,空间群是R(3)m,并呈现出纳米片状阵列形貌.其特殊的层状结构及阵列形貌对材料的电化学性能产生了一定的影响.在三电极体系下,Ni-Co LDHs在3 M KOH电解质中时,1 A/g的电流密度下比电容高达732.0 F/g;当与活性炭(AC)电极组成非对称超级电容器Ni-Co LDHs//AC时,在1 A/g的电流密度下其比电容为108.7 F/g;功率密度为775.0W/kg时的能量密度高达36.2Wh/kg,且经5000次循环后其容量保持率在40%.同时,由Randles-Sevick公式计算可知Ni-Co LDHs材料拥有与锂离子相当的扩散系数1.18×10-10 cm2/S,并进一步通过定量动力学分析表明Ni-Co LDHs属于电池类材料,且其氧化还原过程是典型的由扩散控制的电荷存储类型.这些良好的性能都显示了Ni-Co LDHs作为超级电容器电极材料具有较好的储能应用潜力.
推荐文章
负载高性能MnO2@Ni(OH)2核/壳纳米线阵列碳布电极的非对称超级电容器性能研究
MnO2@Ni(OH)2纳米线阵列
核/壳结构
碳布
非对称电容器
能量存储
超级电容器电极材料的研究进展
超级电容器
电极材料
研究进展
MnO2基超级电容器电极材料
二氧化锰
超级电容器
电化学性能
复合材料
电极材料
碳纳米管超级电容器的研究进展
碳纳米管
超级电容器
电极材料
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 Ni-Co LDHs纳米片阵列用于超级电容器电极的研究
来源期刊 浙江理工大学学报(自然科学版) 学科
关键词 镍钴氢氧化物 纳米片阵列 超级电容器 电化学性能 电极
年,卷(期) 2020,(6) 所属期刊栏目 材料科学与技术|Materials Science and Technology
研究方向 页码范围 790-796
页数 7页 分类号 TM53
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-3851(n).2020.06.008
五维指标
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (31)
共引文献  (2)
参考文献  (17)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
2000(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2009(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2010(3)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(1)
2011(3)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(3)
2012(3)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(2)
2013(3)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(3)
2014(3)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(1)
2015(4)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(4)
2016(5)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(4)
2017(7)
  • 参考文献(4)
  • 二级参考文献(3)
2018(9)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(7)
2019(5)
  • 参考文献(3)
  • 二级参考文献(2)
2020(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2020(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
镍钴氢氧化物
纳米片阵列
超级电容器
电化学性能
电极
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
浙江理工大学学报(自然科学版)
双月刊
1673-3851
33-1338/TS
大16开
浙江省杭州市
1979
chi
出版文献量(篇)
3013
总下载数(次)
1
总被引数(次)
14409
  • 期刊分类
  • 期刊(年)
  • 期刊(期)
  • 期刊推荐
论文1v1指导