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2020 | OriginalPaper | Buchkapitel

12. Transition Metal Oxide/Graphene/Reduced Graphene Oxide Composites as Electrode Materials for Supercapacitors

verfasst von : Bibekananda De, Prerna Sinha, Soma Banerjee, Tanvi Pal, Kapil Dev Verma, Alekha Tyagi, P. K. Manna, Kamal K. Kar

Erschienen in: Handbook of Nanocomposite Supercapacitor Materials II

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

Graphene-based materials have been extensively used as electrode materials for supercapacitor applications due to their extraordinarily high electrical conductivity and large surface area. However, they suffer from the low energy density and specific capacitance because of the graphene’s propensity toward aggregation and restacking, which reducing the ion-accessible surfaces and limiting ion and electron transport. Therefore, to enhance electrochemical performance for high-performance supercapacitor, pseudocapacitive transition metal oxides are integrated with graphene-based materials. Currently, these hybrid supercapacitors have been attracted much attention due to the combination of rapid charge–discharge and long cycle life for energy storage in modern electronic devices. In these hybrid materials, the emphasis is given to synergistic effects between graphene/reduced graphene oxide and metal oxides, which results in high energy and power densities along with high specific capacitance. This chapter is mainly focused on hybrid supercapacitors of transition metal oxides with graphene-based materials. The chapter provides decent and updated coverage on the synthesis, structure, properties, and supercapacitor performance of graphene and transition metal oxide-based composite materials.

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Literatur
1.
Zurück zum Zitat B.E. Conway, Electrochemical Supercapacitors (Springer, Boston, 1999) B.E. Conway, Electrochemical Supercapacitors (Springer, Boston, 1999)
3.
Zurück zum Zitat J.R. Miller, P. Simon, Science 321, 651 (2008) J.R. Miller, P. Simon, Science 321, 651 (2008)
4.
Zurück zum Zitat A. Burke, J. Power Sources 91, 37 (2000) A. Burke, J. Power Sources 91, 37 (2000)
5.
Zurück zum Zitat K.K. Kar, A. Hodzic, Carbon Nanotube Based Nanocomposites: Recent Developments, 1st edn. (Research Publishing, 2011) K.K. Kar, A. Hodzic, Carbon Nanotube Based Nanocomposites: Recent Developments, 1st edn. (Research Publishing, 2011)
7.
8.
Zurück zum Zitat Y. Wang, Z. Shi, Y. Huang, Y. Ma, C. Wang, M. Chen, Y. Chen, J. Phys. Chem. C 113, 13103 (2009) Y. Wang, Z. Shi, Y. Huang, Y. Ma, C. Wang, M. Chen, Y. Chen, J. Phys. Chem. C 113, 13103 (2009)
9.
Zurück zum Zitat R. Kumar, S. Sahoo, E. Joanni, R.K. Singh, W.K. Tan, K.K. Kar, A. Matsuda, Prog. Energy Combust. Sci. 75, 100786 (2019) R. Kumar, S. Sahoo, E. Joanni, R.K. Singh, W.K. Tan, K.K. Kar, A. Matsuda, Prog. Energy Combust. Sci. 75, 100786 (2019)
10.
Zurück zum Zitat Q. Ke, J. Wang, J. Mater. 2, 37 (2016) Q. Ke, J. Wang, J. Mater. 2, 37 (2016)
11.
Zurück zum Zitat S.K. Singh, H. Prakash, M.J. Akhtar, K.K. Kar, ACS Sustain. Chem. Eng. 6, 5381 (2018) S.K. Singh, H. Prakash, M.J. Akhtar, K.K. Kar, ACS Sustain. Chem. Eng. 6, 5381 (2018)
12.
Zurück zum Zitat K.S. Novoselov, Science 306, 666 (2004) K.S. Novoselov, Science 306, 666 (2004)
13.
Zurück zum Zitat M.J. Allen, V.C. Tung, R.B. Kaner, Chem. Rev. 110, 132 (2010) M.J. Allen, V.C. Tung, R.B. Kaner, Chem. Rev. 110, 132 (2010)
14.
Zurück zum Zitat C.N.R. Rao, A.K. Sood, K.S. Subrahmanyam, A. Govindaraj, Angew. Chemie Int. Ed. 48, 7752 (2009) C.N.R. Rao, A.K. Sood, K.S. Subrahmanyam, A. Govindaraj, Angew. Chemie Int. Ed. 48, 7752 (2009)
15.
Zurück zum Zitat D. Chen, L. Tang, J. Li, Chem. Soc. Rev. 39, 3157 (2010) D. Chen, L. Tang, J. Li, Chem. Soc. Rev. 39, 3157 (2010)
16.
Zurück zum Zitat K.K. Kar, Carbon Nanotubes: Synthesis, Characterization and Applications (Research Publishing Services, Singapore, 2011) K.K. Kar, Carbon Nanotubes: Synthesis, Characterization and Applications (Research Publishing Services, Singapore, 2011)
18.
Zurück zum Zitat Y. Shao, M.F. El-Kady, L.J. Wang, Q. Zhang, Y. Li, H. Wang, M.F. Mousavi, R.B. Kaner, Chem. Soc. Rev. 44, 3639 (2015) Y. Shao, M.F. El-Kady, L.J. Wang, Q. Zhang, Y. Li, H. Wang, M.F. Mousavi, R.B. Kaner, Chem. Soc. Rev. 44, 3639 (2015)
19.
Zurück zum Zitat C.C. Hu, K.H. Chang, M.C. Lin, Y.T. Wu, Nano Lett. 6, 2690 (2006) C.C. Hu, K.H. Chang, M.C. Lin, Y.T. Wu, Nano Lett. 6, 2690 (2006)
20.
Zurück zum Zitat W. Xiao, H. Xia, J.Y.H. Fuh, L. Lu, J. Power Sources 193, 935 (2009) W. Xiao, H. Xia, J.Y.H. Fuh, L. Lu, J. Power Sources 193, 935 (2009)
21.
Zurück zum Zitat R. Pal, M.J. Akhtar, K.K. Kar, Polym. Test. 70, 8 (2018) R. Pal, M.J. Akhtar, K.K. Kar, Polym. Test. 70, 8 (2018)
22.
Zurück zum Zitat D. Wang, R. Kou, D. Choi, Z. Yang, Z. Nie, J. Li, L.V. Saraf, D. Hu, J. Zhang, G.L. Graff, J. Liu, M.A. Pope, I.A. Aksay, ACS Nano 4, 1587 (2010) D. Wang, R. Kou, D. Choi, Z. Yang, Z. Nie, J. Li, L.V. Saraf, D. Hu, J. Zhang, G.L. Graff, J. Liu, M.A. Pope, I.A. Aksay, ACS Nano 4, 1587 (2010)
23.
Zurück zum Zitat A.K. Geim, K.S. Novoselov, Nat. Mater. 6, 183 (2007) A.K. Geim, K.S. Novoselov, Nat. Mater. 6, 183 (2007)
24.
Zurück zum Zitat S.V. Morozov, K.S. Novoselov, M.I. Katsnelson, F. Schedin, D.C. Elias, J.A. Jaszczak, A.K. Geim, Phys. Rev. Lett. 100, 016602 (2008) S.V. Morozov, K.S. Novoselov, M.I. Katsnelson, F. Schedin, D.C. Elias, J.A. Jaszczak, A.K. Geim, Phys. Rev. Lett. 100, 016602 (2008)
25.
Zurück zum Zitat A.A. Balandin, S. Ghosh, W. Bao, I. Calizo, D. Teweldebrhan, F. Miao, C.N. Lau, Nano Lett. 8, 902 (2008) A.A. Balandin, S. Ghosh, W. Bao, I. Calizo, D. Teweldebrhan, F. Miao, C.N. Lau, Nano Lett. 8, 902 (2008)
26.
Zurück zum Zitat F. Bonaccorso, L. Colombo, G. Yu, M. Stoller, V. Tozzini, A.C. Ferrari, R.S. Ruoff, V. Pellegrini, Science 347, 1246501 (2015) F. Bonaccorso, L. Colombo, G. Yu, M. Stoller, V. Tozzini, A.C. Ferrari, R.S. Ruoff, V. Pellegrini, Science 347, 1246501 (2015)
27.
Zurück zum Zitat K.K. Kar, A. Hodzic, Developments in Nanocomposites (Research Publishing Services, Singapore, 2014) K.K. Kar, A. Hodzic, Developments in Nanocomposites (Research Publishing Services, Singapore, 2014)
28.
Zurück zum Zitat C. Lee, X. Wei, J.W. Kysar, J. Hone, Science 321, 385 (2008) C. Lee, X. Wei, J.W. Kysar, J. Hone, Science 321, 385 (2008)
29.
Zurück zum Zitat P. Zhang, L. Ma, F. Fan, Z. Zeng, C. Peng, P.E. Loya, Z. Liu, Y. Gong, J. Zhang, X. Zhang, P.M. Ajayan, T. Zhu, J. Lou, Nat. Commun. 5, 3782 (2014) P. Zhang, L. Ma, F. Fan, Z. Zeng, C. Peng, P.E. Loya, Z. Liu, Y. Gong, J. Zhang, X. Zhang, P.M. Ajayan, T. Zhu, J. Lou, Nat. Commun. 5, 3782 (2014)
30.
Zurück zum Zitat C. Berger, Z. Song, T. Li, X. Li, A.Y. Ogbazghi, R. Feng, Z. Dai, A.N. Marchenkov, E.H. Conrad, P.N. First, W.A. de Heer, J. Phys. Chem. B 108, 19912 (2004) C. Berger, Z. Song, T. Li, X. Li, A.Y. Ogbazghi, R. Feng, Z. Dai, A.N. Marchenkov, E.H. Conrad, P.N. First, W.A. de Heer, J. Phys. Chem. B 108, 19912 (2004)
31.
Zurück zum Zitat M.S.A. Bhuyan, M.N. Uddin, M.M. Islam, F.A. Bipasha, S.S. Hossain, Int. Nano Lett. 6, 65 (2016) M.S.A. Bhuyan, M.N. Uddin, M.M. Islam, F.A. Bipasha, S.S. Hossain, Int. Nano Lett. 6, 65 (2016)
32.
Zurück zum Zitat A.N. Obraztsov, E.A. Obraztsova, A.V. Tyurnina, A.A. Zolotukhin, Carbon 45, 2017 (2007) A.N. Obraztsov, E.A. Obraztsova, A.V. Tyurnina, A.A. Zolotukhin, Carbon 45, 2017 (2007)
33.
Zurück zum Zitat A. Yadav, B. De, S.K. Singh, P. Sinha, K.K. Kar, ACS Appl. Mater. Interfaces 11, 7974 (2019) A. Yadav, B. De, S.K. Singh, P. Sinha, K.K. Kar, ACS Appl. Mater. Interfaces 11, 7974 (2019)
34.
Zurück zum Zitat S. Park, R.S. Ruoff, Nat. Nanotechnol. 4, 217 (2009) S. Park, R.S. Ruoff, Nat. Nanotechnol. 4, 217 (2009)
35.
Zurück zum Zitat J.N. Coleman, Adv. Funct. Mater. 19, 3680 (2009) J.N. Coleman, Adv. Funct. Mater. 19, 3680 (2009)
36.
Zurück zum Zitat K.P. Loh, Q. Bao, P.K. Ang, J. Yang, J. Mater. Chem. 20, 2277 (2010) K.P. Loh, Q. Bao, P.K. Ang, J. Yang, J. Mater. Chem. 20, 2277 (2010)
37.
Zurück zum Zitat J. Cherusseri, R. Sharma, K.K. Kar, Nanotechnology advancements on carbon nanotube/polypyrrole composite electrodes for supercapacitors, in Handbook of Polymer Nanocomposites. Processing, Performance and Application, ed. by K.K. Kar, J.K. Pandey, S. Rana (Springer, Berlin Heidelberg, 2015). https://doi.org/10.1007/978-3-642-45229-1_22 J. Cherusseri, R. Sharma, K.K. Kar, Nanotechnology advancements on carbon nanotube/polypyrrole composite electrodes for supercapacitors, in Handbook of Polymer Nanocomposites. Processing, Performance and Application, ed. by K.K. Kar, J.K. Pandey, S. Rana (Springer, Berlin Heidelberg, 2015). https://​doi.​org/​10.​1007/​978-3-642-45229-1_​22
40.
Zurück zum Zitat B.C. Brodie, Ann. Chim. Phys. 59, 466 (1860) B.C. Brodie, Ann. Chim. Phys. 59, 466 (1860)
41.
Zurück zum Zitat L. Staudenmaier, Berichte Der Dtsch. Chem. Gesellschaft 32, 1394 (1899) L. Staudenmaier, Berichte Der Dtsch. Chem. Gesellschaft 32, 1394 (1899)
42.
Zurück zum Zitat W.S. Hummers, R.E. Offeman, J. Am. Chem. Soc. 80, 1339 (1958) W.S. Hummers, R.E. Offeman, J. Am. Chem. Soc. 80, 1339 (1958)
44.
Zurück zum Zitat H. Shin, K.K. Kim, A. Benayad, S. Yoon, H.K. Park, I. Jung, M.H. Jin, H. Jeong, J.M. Kim, J. Choi, Y.H. Lee, Adv. Funct. Mater. 19, 1987 (2009) H. Shin, K.K. Kim, A. Benayad, S. Yoon, H.K. Park, I. Jung, M.H. Jin, H. Jeong, J.M. Kim, J. Choi, Y.H. Lee, Adv. Funct. Mater. 19, 1987 (2009)
45.
Zurück zum Zitat V.H. Pham, T.V. Cuong, T.-D. Nguyen-Phan, H.D. Pham, E.J. Kim, S.H. Hur, E.W. Shin, S. Kim, J.S. Chung, Chem. Commun. 46, 4375 (2010) V.H. Pham, T.V. Cuong, T.-D. Nguyen-Phan, H.D. Pham, E.J. Kim, S.H. Hur, E.W. Shin, S. Kim, J.S. Chung, Chem. Commun. 46, 4375 (2010)
46.
Zurück zum Zitat X. Zhou, J. Zhang, H. Wu, H. Yang, J. Zhang, S. Guo, J. Phys. Chem. C 115, 11957 (2011) X. Zhou, J. Zhang, H. Wu, H. Yang, J. Zhang, S. Guo, J. Phys. Chem. C 115, 11957 (2011)
47.
Zurück zum Zitat C. Zhu, S. Guo, Y. Fang, S. Dong, ACS Nano 4, 2429 (2010) C. Zhu, S. Guo, Y. Fang, S. Dong, ACS Nano 4, 2429 (2010)
48.
Zurück zum Zitat J. Zhang, H. Yang, G. Shen, P. Cheng, J. Zhang, S. Guo, Chem. Commun. 46, 1112 (2010) J. Zhang, H. Yang, G. Shen, P. Cheng, J. Zhang, S. Guo, Chem. Commun. 46, 1112 (2010)
49.
Zurück zum Zitat G. Wang, J. Yang, J. Park, X. Gou, B. Wang, H. Liu, J. Yao, J. Phys. Chem. C 112, 8192 (2008) G. Wang, J. Yang, J. Park, X. Gou, B. Wang, H. Liu, J. Yao, J. Phys. Chem. C 112, 8192 (2008)
51.
Zurück zum Zitat P. Chamoli, M.K. Das, K.K. Kar, Mater. Res. Express 4, 015012 (2017) P. Chamoli, M.K. Das, K.K. Kar, Mater. Res. Express 4, 015012 (2017)
52.
Zurück zum Zitat L. Zhi, K. Müllen, J. Mater. Chem. 18, 1472 (2008) L. Zhi, K. Müllen, J. Mater. Chem. 18, 1472 (2008)
53.
Zurück zum Zitat X. Yang, X. Dou, A. Rouhanipour, L. Zhi, H.J. Räder, K. Müllen, J. Am. Chem. Soc. 130, 4216 (2008) X. Yang, X. Dou, A. Rouhanipour, L. Zhi, H.J. Räder, K. Müllen, J. Am. Chem. Soc. 130, 4216 (2008)
54.
Zurück zum Zitat J. Cherusseri, K.K. Kar, Recent progress in nanocomposites based on carbon nanomaterials and electronically conducting polymers, in Polymer Nanocomposites based on Inorganic and Organic Nanomaterials, ed. by S. Mohanty, S.K. Nayak, B.S. Kaith, S. Kalia (Wiley, New York, 2015). https://doi.org/10.1002/9781119179108.ch8 J. Cherusseri, K.K. Kar, Recent progress in nanocomposites based on carbon nanomaterials and electronically conducting polymers, in Polymer Nanocomposites based on Inorganic and Organic Nanomaterials, ed. by S. Mohanty, S.K. Nayak, B.S. Kaith, S. Kalia (Wiley, New York, 2015). https://​doi.​org/​10.​1002/​9781119179108.​ch8
55.
Zurück zum Zitat N. Liu, F. Luo, H. Wu, Y. Liu, C. Zhang, J. Chen, Adv. Funct. Mater. 18, 1518 (2008) N. Liu, F. Luo, H. Wu, Y. Liu, C. Zhang, J. Chen, Adv. Funct. Mater. 18, 1518 (2008)
57.
Zurück zum Zitat H. Duan, E. Xie, L. Han, Z. Xu, Adv. Mater. 20, 3284 (2008) H. Duan, E. Xie, L. Han, Z. Xu, Adv. Mater. 20, 3284 (2008)
58.
Zurück zum Zitat K.S. Subrahmanyam, L.S. Panchakarla, A. Govindaraj, C.N.R. Rao, J. Phys. Chem. C 113, 4257 (2009) K.S. Subrahmanyam, L.S. Panchakarla, A. Govindaraj, C.N.R. Rao, J. Phys. Chem. C 113, 4257 (2009)
59.
Zurück zum Zitat Y. Wu, B. Wang, Y. Ma, Y. Huang, N. Li, F. Zhang, Y. Chen, Nano Res. 3, 661 (2010) Y. Wu, B. Wang, Y. Ma, Y. Huang, N. Li, F. Zhang, Y. Chen, Nano Res. 3, 661 (2010)
65.
Zurück zum Zitat S.K. Singh, M.J. Akhtar, K.K. Kar, Compos. B Eng. 167, 135 (2019) S.K. Singh, M.J. Akhtar, K.K. Kar, Compos. B Eng. 167, 135 (2019)
66.
Zurück zum Zitat B. De, S. Banerjee, T. Pal, K.D. Verma, P.K. Manna, K.K. Kar, Graphene/reduced graphene oxide as electrode material for supercapacitors, in Handbook of Nanocomposite Supercapacitor Materials II Performance, ed. by K.K. Kar (Springer, Berlin Heidelberg, 2020) B. De, S. Banerjee, T. Pal, K.D. Verma, P.K. Manna, K.K. Kar, Graphene/reduced graphene oxide as electrode material for supercapacitors, in Handbook of Nanocomposite Supercapacitor Materials II Performance, ed. by K.K. Kar (Springer, Berlin Heidelberg, 2020)
67.
Zurück zum Zitat B.G. Choi, J. Hong, W.H. Hong, P.T. Hammond, H. Park, ACS Nano 5, 7205 (2011) B.G. Choi, J. Hong, W.H. Hong, P.T. Hammond, H. Park, ACS Nano 5, 7205 (2011)
68.
Zurück zum Zitat X. Yang, J. Zhu, L. Qiu, D. Li, Adv. Mater. 23, 2833 (2011) X. Yang, J. Zhu, L. Qiu, D. Li, Adv. Mater. 23, 2833 (2011)
69.
Zurück zum Zitat X. Zhang, Z. Sui, B. Xu, S. Yue, Y. Luo, W. Zhan, B. Liu, J. Mater. Chem. 21, 6494 (2011) X. Zhang, Z. Sui, B. Xu, S. Yue, Y. Luo, W. Zhan, B. Liu, J. Mater. Chem. 21, 6494 (2011)
70.
Zurück zum Zitat Y. Zhao, J. Liu, Y. Hu, H. Cheng, C. Hu, C. Jiang, L. Jiang, A. Cao, L. Qu, Adv. Mater. 25, 591 (2013) Y. Zhao, J. Liu, Y. Hu, H. Cheng, C. Hu, C. Jiang, L. Jiang, A. Cao, L. Qu, Adv. Mater. 25, 591 (2013)
72.
Zurück zum Zitat B. De, S. Banerjee, K.D. Verma, K.K. Kar, Transition metal oxides as electrode material for supercapacitors, in Handbook of Nanocomposite Supercapacitor Materials II Performance, ed. by K.K. Kar (Springer, Berlin Heidelberg, 2020) B. De, S. Banerjee, K.D. Verma, K.K. Kar, Transition metal oxides as electrode material for supercapacitors, in Handbook of Nanocomposite Supercapacitor Materials II Performance, ed. by K.K. Kar (Springer, Berlin Heidelberg, 2020)
73.
Zurück zum Zitat Z.-S. Wu, G. Zhou, L.-C. Yin, W. Ren, F. Li, H.-M. Cheng, Nano Energy 1, 107 (2012) Z.-S. Wu, G. Zhou, L.-C. Yin, W. Ren, F. Li, H.-M. Cheng, Nano Energy 1, 107 (2012)
74.
Zurück zum Zitat Z.-S. Wu, D.-W. Wang, W. Ren, J. Zhao, G. Zhou, F. Li, H.-M. Cheng, Adv. Funct. Mater. 20, 3595 (2010) Z.-S. Wu, D.-W. Wang, W. Ren, J. Zhao, G. Zhou, F. Li, H.-M. Cheng, Adv. Funct. Mater. 20, 3595 (2010)
75.
Zurück zum Zitat Z.-S. Wu, W. Ren, L. Wen, L. Gao, J. Zhao, Z. Chen, G. Zhou, F. Li, H.-M. Cheng, ACS Nano 4, 3187 (2010) Z.-S. Wu, W. Ren, L. Wen, L. Gao, J. Zhao, Z. Chen, G. Zhou, F. Li, H.-M. Cheng, ACS Nano 4, 3187 (2010)
76.
Zurück zum Zitat P. Chen, J.J. Yang, S.-S. Li, Z. Wang, T.-Y. Xiao, Y.-H. Qian, S.-H. Yu, Nano Energy 2, 249 (2013) P. Chen, J.J. Yang, S.-S. Li, Z. Wang, T.-Y. Xiao, Y.-H. Qian, S.-H. Yu, Nano Energy 2, 249 (2013)
77.
Zurück zum Zitat L. Deng, J. Wang, G. Zhu, L. Kang, Z. Hao, Z. Lei, Z. Yang, Z.-H. Liu, J. Power Sources 248, 407 (2014) L. Deng, J. Wang, G. Zhu, L. Kang, Z. Hao, Z. Lei, Z. Yang, Z.-H. Liu, J. Power Sources 248, 407 (2014)
78.
Zurück zum Zitat R.B. Rakhi, W. Chen, D. Cha, H.N. Alshareef, J. Mater. Chem. 21, 16197 (2011) R.B. Rakhi, W. Chen, D. Cha, H.N. Alshareef, J. Mater. Chem. 21, 16197 (2011)
79.
Zurück zum Zitat J. Shen, T. Li, W. Huang, Y. Long, N. Li, M. Ye, Electrochim. Acta 95, 155 (2013) J. Shen, T. Li, W. Huang, Y. Long, N. Li, M. Ye, Electrochim. Acta 95, 155 (2013)
80.
Zurück zum Zitat J.Y. Hwang, M.F. El-Kady, Y. Wang, L. Wang, Y. Shao, K. Marsh, J.M. Ko, R.B. Kaner, Nano Energy 18, 57 (2015) J.Y. Hwang, M.F. El-Kady, Y. Wang, L. Wang, Y. Shao, K. Marsh, J.M. Ko, R.B. Kaner, Nano Energy 18, 57 (2015)
81.
Zurück zum Zitat W. Wei, X. Cui, W. Chen, D.G. Ivey, Chem. Soc. Rev. 40, 1697 (2011) W. Wei, X. Cui, W. Chen, D.G. Ivey, Chem. Soc. Rev. 40, 1697 (2011)
82.
Zurück zum Zitat Z. Li, J. Wang, S. Liu, X. Liu, S. Yang, J. Power Sources 196, 8160 (2011) Z. Li, J. Wang, S. Liu, X. Liu, S. Yang, J. Power Sources 196, 8160 (2011)
83.
Zurück zum Zitat B.G. Choi, M. Yang, W.H. Hong, J.W. Choi, Y.S. Huh, ACS Nano 6, 4020 (2012) B.G. Choi, M. Yang, W.H. Hong, J.W. Choi, Y.S. Huh, ACS Nano 6, 4020 (2012)
84.
Zurück zum Zitat G. Yu, L. Hu, M. Vosgueritchian, H. Wang, X. Xie, J.R. McDonough, X. Cui, Y. Cui, Z. Bao, Nano Lett. 11, 2905 (2011) G. Yu, L. Hu, M. Vosgueritchian, H. Wang, X. Xie, J.R. McDonough, X. Cui, Y. Cui, Z. Bao, Nano Lett. 11, 2905 (2011)
85.
Zurück zum Zitat Y. He, W. Chen, X. Li, Z. Zhang, J. Fu, C. Zhao, E. Xie, ACS Nano 7, 174 (2013) Y. He, W. Chen, X. Li, Z. Zhang, J. Fu, C. Zhao, E. Xie, ACS Nano 7, 174 (2013)
86.
Zurück zum Zitat B.G. Choi, S.-J. Chang, H.-W. Kang, C.P. Park, H.J. Kim, W.H. Hong, S. Lee, Y.S. Huh, Nanoscale 4, 4983 (2012) B.G. Choi, S.-J. Chang, H.-W. Kang, C.P. Park, H.J. Kim, W.H. Hong, S. Lee, Y.S. Huh, Nanoscale 4, 4983 (2012)
87.
Zurück zum Zitat W. Deng, X. Ji, Q. Chen, C.E. Banks, RSC Adv. 1, 1171 (2011) W. Deng, X. Ji, Q. Chen, C.E. Banks, RSC Adv. 1, 1171 (2011)
88.
Zurück zum Zitat X. Zhang, W. Shi, J. Zhu, W. Zhao, J. Ma, S. Mhaisalkar, T.L. Maria, Y. Yang, H. Zhang, H.H. Hng, Q. Yan, Nano Res. 3, 643 (2010) X. Zhang, W. Shi, J. Zhu, W. Zhao, J. Ma, S. Mhaisalkar, T.L. Maria, Y. Yang, H. Zhang, H.H. Hng, Q. Yan, Nano Res. 3, 643 (2010)
89.
Zurück zum Zitat R.B. Rakhi, W. Chen, D. Cha, H.N. Alshareef, Nano Lett. 12, 2559 (2012) R.B. Rakhi, W. Chen, D. Cha, H.N. Alshareef, Nano Lett. 12, 2559 (2012)
90.
Zurück zum Zitat J. Deng, L. Kang, G. Bai, Y. Li, P. Li, X. Liu, Y. Yang, F. Gao, W. Liang, Electrochim. Acta 132, 127 (2014) J. Deng, L. Kang, G. Bai, Y. Li, P. Li, X. Liu, Y. Yang, F. Gao, W. Liang, Electrochim. Acta 132, 127 (2014)
91.
Zurück zum Zitat M.-J. Deng, F.-L. Huang, I.-W. Sun, W.-T. Tsai, J.-K. Chang, Nanotechnology 20, 175602 (2009) M.-J. Deng, F.-L. Huang, I.-W. Sun, W.-T. Tsai, J.-K. Chang, Nanotechnology 20, 175602 (2009)
92.
Zurück zum Zitat J. Yan, T. Wei, W. Qiao, B. Shao, Q. Zhao, L. Zhang, Z. Fan, Electrochim. Acta 55, 6973 (2010) J. Yan, T. Wei, W. Qiao, B. Shao, Q. Zhao, L. Zhang, Z. Fan, Electrochim. Acta 55, 6973 (2010)
93.
Zurück zum Zitat C. Xiang, M. Li, M. Zhi, A. Manivannan, N. Wu, J. Power Sources 226, 65 (2013) C. Xiang, M. Li, M. Zhi, A. Manivannan, N. Wu, J. Power Sources 226, 65 (2013)
94.
Zurück zum Zitat X.-C. Dong, H. Xu, X.-W. Wang, Y.-X. Huang, M.B. Chan-Park, H. Zhang, L.-H. Wang, W. Huang, P. Chen, ACS Nano 6, 3206 (2012) X.-C. Dong, H. Xu, X.-W. Wang, Y.-X. Huang, M.B. Chan-Park, H. Zhang, L.-H. Wang, W. Huang, P. Chen, ACS Nano 6, 3206 (2012)
95.
Zurück zum Zitat B. Wang, Y. Wang, J. Park, H. Ahn, G. Wang, J. Alloys Compd. 509, 7778 (2011) B. Wang, Y. Wang, J. Park, H. Ahn, G. Wang, J. Alloys Compd. 509, 7778 (2011)
96.
Zurück zum Zitat Q. Guan, J. Cheng, B. Wang, W. Ni, G. Gu, X. Li, L. Huang, G. Yang, F. Nie, ACS Appl. Mater. Interfaces 6, 7626 (2014) Q. Guan, J. Cheng, B. Wang, W. Ni, G. Gu, X. Li, L. Huang, G. Yang, F. Nie, ACS Appl. Mater. Interfaces 6, 7626 (2014)
97.
Zurück zum Zitat Q. Liao, N. Li, S. Jin, G. Yang, C. Wang, ACS Nano 9, 5310 (2015) Q. Liao, N. Li, S. Jin, G. Yang, C. Wang, ACS Nano 9, 5310 (2015)
98.
Zurück zum Zitat R. Kumar, E.T.S.G. da Silva, R.K. Singh, R. Savu, A.V. Alaferdov, L.C. Fonseca, L.C. Carossi, A. Singh, S. Khandka, K.K. Kar, O.L. Alves, L.T. Kubota, S.A. Moshkalev, J. Colloid Interf. Sci 515, 160 (2018) R. Kumar, E.T.S.G. da Silva, R.K. Singh, R. Savu, A.V. Alaferdov, L.C. Fonseca, L.C. Carossi, A. Singh, S. Khandka, K.K. Kar, O.L. Alves, L.T. Kubota, S.A. Moshkalev, J. Colloid Interf. Sci 515, 160 (2018)
99.
Zurück zum Zitat X. Wang, B. Liu, R. Liu, Q. Wang, X. Hou, D. Chen, R. Wang, G. Shen, Angew. Chemie Int. Ed. 53, 1849 (2014) X. Wang, B. Liu, R. Liu, Q. Wang, X. Hou, D. Chen, R. Wang, G. Shen, Angew. Chemie Int. Ed. 53, 1849 (2014)
100.
Zurück zum Zitat X. Cao, Y. Shi, W. Shi, G. Lu, X. Huang, Q. Yan, Q. Zhang, H. Zhang, Small 7, 3163 (2011) X. Cao, Y. Shi, W. Shi, G. Lu, X. Huang, Q. Yan, Q. Zhang, H. Zhang, Small 7, 3163 (2011)
101.
Zurück zum Zitat H. Wang, H.S. Casalongue, Y. Liang, H. Dai, J. Am. Chem. Soc. 132, 7472 (2010) H. Wang, H.S. Casalongue, Y. Liang, H. Dai, J. Am. Chem. Soc. 132, 7472 (2010)
102.
Zurück zum Zitat C. Wu, S. Deng, H. Wang, Y. Sun, J. Liu, H. Yan, ACS Appl. Mater. Interfaces 6, 1106 (2014) C. Wu, S. Deng, H. Wang, Y. Sun, J. Liu, H. Yan, ACS Appl. Mater. Interfaces 6, 1106 (2014)
103.
Zurück zum Zitat W. Li, Y. Bu, H. Jin, J. Wang, W. Zhang, S. Wang, J. Wang, Energy Fuels 27, 6304 (2013) W. Li, Y. Bu, H. Jin, J. Wang, W. Zhang, S. Wang, J. Wang, Energy Fuels 27, 6304 (2013)
104.
Zurück zum Zitat J. Ji, L.L. Zhang, H. Ji, Y. Li, X. Zhao, X. Bai, X. Fan, F. Zhang, R.S. Ruoff, ACS Nano 7, 6237 (2013) J. Ji, L.L. Zhang, H. Ji, Y. Li, X. Zhao, X. Bai, X. Fan, F. Zhang, R.S. Ruoff, ACS Nano 7, 6237 (2013)
105.
Zurück zum Zitat Q. Li, C. Lu, C. Chen, L. Xie, Y. Liu, Y. Li, Q. Kong, H. Wang, Energy Storage Mater. 8, 59 (2017) Q. Li, C. Lu, C. Chen, L. Xie, Y. Liu, Y. Li, Q. Kong, H. Wang, Energy Storage Mater. 8, 59 (2017)
106.
Zurück zum Zitat H. Wang, C.M.B. Holt, Z. Li, X. Tan, B.S. Amirkhiz, Z. Xu, B.C. Olsen, T. Stephenson, D. Mitlin, Nano Res. 5, 605 (2012) H. Wang, C.M.B. Holt, Z. Li, X. Tan, B.S. Amirkhiz, Z. Xu, B.C. Olsen, T. Stephenson, D. Mitlin, Nano Res. 5, 605 (2012)
107.
Zurück zum Zitat V.H. Nguyen, J.-J. Shim, J. Power Sources 273, 110 (2015) V.H. Nguyen, J.-J. Shim, J. Power Sources 273, 110 (2015)
108.
Zurück zum Zitat C. Zhang, T. Kuila, N.H. Kim, S.H. Lee, J.H. Lee, Carbon 89, 328 (2015) C. Zhang, T. Kuila, N.H. Kim, S.H. Lee, J.H. Lee, Carbon 89, 328 (2015)
109.
Zurück zum Zitat K.R. Shrestha, S. Kandula, N.H. Kim, J.H. Lee, J. Alloys Compd. 771, 810 (2019) K.R. Shrestha, S. Kandula, N.H. Kim, J.H. Lee, J. Alloys Compd. 771, 810 (2019)
110.
Zurück zum Zitat M. Guo, J. Balamurugan, N.H. Kim, J.H. Lee, Appl. Catal. B Environ. 239, 290 (2018) M. Guo, J. Balamurugan, N.H. Kim, J.H. Lee, Appl. Catal. B Environ. 239, 290 (2018)
Metadaten
Titel
Transition Metal Oxide/Graphene/Reduced Graphene Oxide Composites as Electrode Materials for Supercapacitors
verfasst von
Bibekananda De
Prerna Sinha
Soma Banerjee
Tanvi Pal
Kapil Dev Verma
Alekha Tyagi
P. K. Manna
Kamal K. Kar
Copyright-Jahr
2020
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-52359-6_12

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen.