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Effect of Cobalt Doping on the Electrochemical Performance of MoS2/CNTs for Supercapacitor Applications

  • 22.03.2025
  • Original Research Article
Erschienen in:

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Abstract

Die eskalierende weltweite Nachfrage nach Energie, angetrieben durch Bevölkerungswachstum und Industrialisierung, unterstreicht die dringende Notwendigkeit nachhaltiger Energielösungen. Superkondensatoren mit ihrer hohen Leistungsdichte und schnellen Lade- / Entladungskapazitäten erweisen sich als vielversprechende Technologie, um die Lücke zwischen herkömmlichen Kondensatoren und Batterien zu überbrücken. Dieser Artikel untersucht die elektrochemische Leistung von Molybdändisulfid (MoS2) und Kohlenstoff-Nanoröhren (CNT), die durch Kobalt-Dotierung verbessert werden. Die Studie zeigt, dass Kobaltdotierung die spezifische Kapazität und Zyklusstabilität von MoS2 / CNT-Verbundwerkstoffen signifikant steigert und bei 1 A g − 1 bemerkenswerte 1560 F g − 1 erreicht. Der Syntheseprozess, der hydrothermale Methoden und eine präzise Dotierungskontrolle umfasst, ist minutiös detailliert, zusammen mit einer umfassenden Materialcharakterisierung mittels Röntgenstrahlung, XPS, REM und TEM. Elektrochemische Tests, einschließlich CV, GCD und EIS, zeigen die überlegene Leistung der dotierten Verbundwerkstoffe. Der Artikel untersucht auch die praktische Anwendung dieser Materialien in Hybrid-Superkondensatoren und zeigt ihr Potenzial für eine leistungsstarke Energiespeicherung auf. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Konstruktion und der Dotierung von Modifikationen zur Verbesserung der Leistung von Superkondensatoren und ebnen den Weg für zukünftige Fortschritte in der Energiespeichertechnologie.

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Titel
Effect of Cobalt Doping on the Electrochemical Performance of MoS2/CNTs for Supercapacitor Applications
Verfasst von
Zhiqiang Wei
Meipan Zhou
Huining Zhang
Jinglong Bai
Meijie Ding
Zhiming Li
Qingsong Yu
Publikationsdatum
22.03.2025
Verlag
Springer US
Erschienen in
Journal of Electronic Materials / Ausgabe 5/2025
Print ISSN: 0361-5235
Elektronische ISSN: 1543-186X
DOI
https://doi.org/10.1007/s11664-025-11870-2
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