当前位置:
X-MOL 学术
›
ChemSusChem
›
论文详情
Our official English website, www.x-mol.net, welcomes your
feedback! (Note: you will need to create a separate account there.)
Porous Ultrathin NiSe Nanosheet Networks on Nickel Foam for High-Performance Hybrid Supercapacitors.
ChemSusChem ( IF 7.5 ) Pub Date : 2019-10-17 , DOI: 10.1002/cssc.201901766
Dengfeng Yu 1 , Zhuo Li 2 , Gongyuan Zhao 2 , Hong Zhang 1 , Hüsnü Aslan 3 , Jiwei Li 1 , Feifei Sun 2 , Lin Zhu 2 , Baosheng Du 1 , Bin Yang 1 , Wenwu Cao 1 , Ye Sun 1 , Flemming Besenbacher 3 , Miao Yu 2
ChemSusChem ( IF 7.5 ) Pub Date : 2019-10-17 , DOI: 10.1002/cssc.201901766
Dengfeng Yu 1 , Zhuo Li 2 , Gongyuan Zhao 2 , Hong Zhang 1 , Hüsnü Aslan 3 , Jiwei Li 1 , Feifei Sun 2 , Lin Zhu 2 , Baosheng Du 1 , Bin Yang 1 , Wenwu Cao 1 , Ye Sun 1 , Flemming Besenbacher 3 , Miao Yu 2
Affiliation
![]() |
Transition metal selenides (TMSs) with excellent electrochemical activity and high intrinsic electrical conductivity have attracted considerable attention owing to their potential use in energy storage devices. However, the low energy densities of the reported TMSs, which originate from the small active surface area and poor electrolyte ion mobility, substantially restrict their application potential. In this work, porous ultrathin nickel selenide nanosheet networks (NiSe NNs) on nickel foam are fabricated by using a novel, facile method, that is, selenylation/pickling of the pre-formed manganese-doped α-Ni(OH)2 . Removal of Mn resulted in NNs with a highly porous structure. The 3D framework of the NNs and the inherent nature of the NiSe affords high ion mobility, abundant accessible activated sites, vigorous electrochemical activity, and low resistance. One of the highest specific capacities of TMSs ever reported, that is, 443 mA h g-1 (807 μAh cm-2 ) at 3.0 A g-1 , is achieved with the NNs as electrodes. The assembled NiSe NNs//porous carbon hybrid supercapacitor delivers a high energy density of 66.6 Wh kg-1 at a power density of 425 W kg-1 , with excellent cycling stability. This work provides a new strategy for the production of novel electrode materials that can be applied in high-performance hybrid supercapacitors, and a fresh pathway towards commercial applications of hybrid supercapacitors based on TMS electrodes.
中文翻译:
镍泡沫上的多孔超薄NiSe纳米片网络,用于高性能混合超级电容器。
过渡金属硒化物(TMSs)具有出色的电化学活性和高的固有电导率,由于其潜在的储能装置用途而备受关注。然而,所报道的TMS的低能量密度起因于较小的活性表面积和较差的电解质离子迁移率,从而大大限制了它们的应用潜力。在这项工作中,使用新颖,简便的方法,即预先形成的锰掺杂的α-Ni(OH)2的硒化/酸洗,在镍泡沫上制备了多孔的超薄硒化镍纳米片状网络(NiSe NNs)。锰的去除导致NN具有高度多孔的结构。NN的3D框架和NiSe的固有性质提供了高离子迁移率,丰富的可利用活化位点,强大的电化学活性,和低电阻。以NNs为电极可实现的TMS最高比容量之一,即3.0 A g-1时为443 mA h g-1(807μAhcm-2)。组装好的NiSe NNs //多孔碳混合超级电容器在425 W kg-1的功率密度下可提供66.6 Wh kg-1的高能量密度,并具有出色的循环稳定性。这项工作为生产可用于高性能混合超级电容器的新型电极材料提供了新的策略,并为基于TMS电极的混合超级电容器的商业应用开辟了一条新途径。6 Wh kg-1,功率密度为425 W kg-1,具有出色的循环稳定性。这项工作为生产可用于高性能混合超级电容器的新型电极材料提供了新的策略,并为基于TMS电极的混合超级电容器的商业应用开辟了一条新途径。6 Wh kg-1,功率密度为425 W kg-1,具有出色的循环稳定性。这项工作为生产可应用于高性能混合超级电容器的新型电极材料提供了新的策略,并为基于TMS电极的混合超级电容器的商业应用开辟了一条新途径。
更新日期:2019-10-17
中文翻译:

镍泡沫上的多孔超薄NiSe纳米片网络,用于高性能混合超级电容器。
过渡金属硒化物(TMSs)具有出色的电化学活性和高的固有电导率,由于其潜在的储能装置用途而备受关注。然而,所报道的TMS的低能量密度起因于较小的活性表面积和较差的电解质离子迁移率,从而大大限制了它们的应用潜力。在这项工作中,使用新颖,简便的方法,即预先形成的锰掺杂的α-Ni(OH)2的硒化/酸洗,在镍泡沫上制备了多孔的超薄硒化镍纳米片状网络(NiSe NNs)。锰的去除导致NN具有高度多孔的结构。NN的3D框架和NiSe的固有性质提供了高离子迁移率,丰富的可利用活化位点,强大的电化学活性,和低电阻。以NNs为电极可实现的TMS最高比容量之一,即3.0 A g-1时为443 mA h g-1(807μAhcm-2)。组装好的NiSe NNs //多孔碳混合超级电容器在425 W kg-1的功率密度下可提供66.6 Wh kg-1的高能量密度,并具有出色的循环稳定性。这项工作为生产可用于高性能混合超级电容器的新型电极材料提供了新的策略,并为基于TMS电极的混合超级电容器的商业应用开辟了一条新途径。6 Wh kg-1,功率密度为425 W kg-1,具有出色的循环稳定性。这项工作为生产可用于高性能混合超级电容器的新型电极材料提供了新的策略,并为基于TMS电极的混合超级电容器的商业应用开辟了一条新途径。6 Wh kg-1,功率密度为425 W kg-1,具有出色的循环稳定性。这项工作为生产可应用于高性能混合超级电容器的新型电极材料提供了新的策略,并为基于TMS电极的混合超级电容器的商业应用开辟了一条新途径。