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Erschienen in: Journal of Electronic Materials 7/2021

30.04.2021 | Original Research Article

Synthesis of NiCo2O4 Nanoneedles on rGO for Asymmetric Supercapacitors

verfasst von: Hongzhi Wang, Hao Dong, Jing Lu, Shaofeng Sun, Weiguo Zhang, Suwei Yao

Erschienen in: Journal of Electronic Materials | Ausgabe 7/2021

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Abstract

NiCo2O4 nanoneedles were grown on reduced graphene oxide (rGO) by a hydrothermal method. Physical characterization and electrochemical tests were performed on the composites. The NiCo2O4/rGO composites possessed a high capacitance of 1757 F g−1 (1 A g−1). The composites possessed 97.3% of initial capacity after 2500 cycles (10 A g−1). Furthermore, the prepared NiCo2O4/rGO//AC asymmetric supercapacitor obtained a well energy density of 32.38 W h kg−1. After 10000 cycles at 5 A g−1, 90.4% of the capacity was retained. Therefore, the NiCo2O4/rGO nanocomposites appear to be excellent candidates for high performance supercapacitors.

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Literatur
1.
Zurück zum Zitat Y. Zhang, T. Cheng, Y. Wang, W. Lai, and H. Pang, Adv. Mater. 28, 5242 (2016).CrossRef Y. Zhang, T. Cheng, Y. Wang, W. Lai, and H. Pang, Adv. Mater. 28, 5242 (2016).CrossRef
2.
3.
Zurück zum Zitat H. Wang, J. Lu, S. Yao, and W. Zhang, J. Alloys Compd. 744, 187 (2018).CrossRef H. Wang, J. Lu, S. Yao, and W. Zhang, J. Alloys Compd. 744, 187 (2018).CrossRef
4.
Zurück zum Zitat K.-H. Oh, G.-S. Gund, and H.-S. Park, J. Mater. Chem. A 6, 22106 (2018).CrossRef K.-H. Oh, G.-S. Gund, and H.-S. Park, J. Mater. Chem. A 6, 22106 (2018).CrossRef
5.
Zurück zum Zitat Z. Gao, W. Yang, J. Wang, N. Song, and X. Li, Nano Energy 13, 306 (2015).CrossRef Z. Gao, W. Yang, J. Wang, N. Song, and X. Li, Nano Energy 13, 306 (2015).CrossRef
6.
7.
Zurück zum Zitat A. Singh, S.-K. Ojha, M. Singh, and A.-K. Ojha, Electrochim. Acta 349, 136349 (2020).CrossRef A. Singh, S.-K. Ojha, M. Singh, and A.-K. Ojha, Electrochim. Acta 349, 136349 (2020).CrossRef
8.
Zurück zum Zitat H. Wang, C. Shen, J. Liu, W. Zhang, and S. Yao, J. Alloys Compd. 792, 122 (2019).CrossRef H. Wang, C. Shen, J. Liu, W. Zhang, and S. Yao, J. Alloys Compd. 792, 122 (2019).CrossRef
9.
Zurück zum Zitat Q. Xiong, C. Zheng, H. Chi, J. Zhang, and Z. Ji, Nanotechnology 28, 55405 (2016).CrossRef Q. Xiong, C. Zheng, H. Chi, J. Zhang, and Z. Ji, Nanotechnology 28, 55405 (2016).CrossRef
10.
Zurück zum Zitat J. Jiang, Y. Li, J. Liu, X. Huang, C. Yuan, and W. Xiong, Adv. Mater. 24, 5166 (2012).CrossRef J. Jiang, Y. Li, J. Liu, X. Huang, C. Yuan, and W. Xiong, Adv. Mater. 24, 5166 (2012).CrossRef
11.
Zurück zum Zitat Z. Yu, L. Tetard, Z. Lei, and J. Thomas, Energy Environ. Sci. 8, 702 (2015).CrossRef Z. Yu, L. Tetard, Z. Lei, and J. Thomas, Energy Environ. Sci. 8, 702 (2015).CrossRef
12.
Zurück zum Zitat Y. Yuan, L. Ye, D. Zhang, F. Chen, M. Zhu, L. Wang, S. Yin, G. Cai, and S. Guo, Electrochim. Acta 299, 289 (2019).CrossRef Y. Yuan, L. Ye, D. Zhang, F. Chen, M. Zhu, L. Wang, S. Yin, G. Cai, and S. Guo, Electrochim. Acta 299, 289 (2019).CrossRef
13.
Zurück zum Zitat Z. Mao, R. Wang, B. He, Y. Gong, and H. Wang, Small 15, 1902466 (2019).CrossRef Z. Mao, R. Wang, B. He, Y. Gong, and H. Wang, Small 15, 1902466 (2019).CrossRef
14.
Zurück zum Zitat M.A.A.M. Abdah, N.H.N. Azman, S. Kulandaivalu, and Y. Sulaiman, Mater. Des. 186, 108199 (2020).CrossRef M.A.A.M. Abdah, N.H.N. Azman, S. Kulandaivalu, and Y. Sulaiman, Mater. Des. 186, 108199 (2020).CrossRef
15.
Zurück zum Zitat K. Zhang, Q. Wang, A. Thota, W. Zhang, J. Chen, Y. Wang, X. Wu, and S. Wang, J. Mater. Sci. 55, 5982 (2020).CrossRef K. Zhang, Q. Wang, A. Thota, W. Zhang, J. Chen, Y. Wang, X. Wu, and S. Wang, J. Mater. Sci. 55, 5982 (2020).CrossRef
16.
Zurück zum Zitat J. Mao, C. He, J. Qi, A. Zhang, Y. Sui, Y. He, Q. Meng, and F. Wei, J. Electron. Mater. 47, 512 (2018).CrossRef J. Mao, C. He, J. Qi, A. Zhang, Y. Sui, Y. He, Q. Meng, and F. Wei, J. Electron. Mater. 47, 512 (2018).CrossRef
17.
Zurück zum Zitat J. Wu, R. Guo, X. Huang, and Y. Lin, J. Power Sources. 243, 317 (2013).CrossRef J. Wu, R. Guo, X. Huang, and Y. Lin, J. Power Sources. 243, 317 (2013).CrossRef
18.
Zurück zum Zitat X. Feng, Y. Huang, C. Li, Y. Xiao, X. Chen, X. Gao, and C. Chen, Electrochim. Acta 308, 142 (2019).CrossRef X. Feng, Y. Huang, C. Li, Y. Xiao, X. Chen, X. Gao, and C. Chen, Electrochim. Acta 308, 142 (2019).CrossRef
19.
20.
Zurück zum Zitat J. Fang, C. Kang, L. Fu, S. Li, and Q. Liu, J. Alloys Compd. 849, 156317 (2020).CrossRef J. Fang, C. Kang, L. Fu, S. Li, and Q. Liu, J. Alloys Compd. 849, 156317 (2020).CrossRef
21.
Zurück zum Zitat H. Yang, C. Zeng, C. Sun, M. Wang, and Y. Gao, Mater. Lett. 279, 128523 (2020).CrossRef H. Yang, C. Zeng, C. Sun, M. Wang, and Y. Gao, Mater. Lett. 279, 128523 (2020).CrossRef
22.
Zurück zum Zitat X. Zhang, Y. Zhao, C. Wang, X. Li, J. Liu, G. Yue, and Z. Zhou, J. Mater. Sci. 51, 9296 (2016).CrossRef X. Zhang, Y. Zhao, C. Wang, X. Li, J. Liu, G. Yue, and Z. Zhou, J. Mater. Sci. 51, 9296 (2016).CrossRef
23.
Zurück zum Zitat Y. Wu, Y. Yuan, J. Xiang, S. Yin, and S. Guo, Polyhedron 170, 101 (2019).CrossRef Y. Wu, Y. Yuan, J. Xiang, S. Yin, and S. Guo, Polyhedron 170, 101 (2019).CrossRef
24.
Zurück zum Zitat Z. Cheng, X. Geng, S. Tang, M. Deng, and Y. Du, J. Mater. Chem. A 5, 5912 (2017).CrossRef Z. Cheng, X. Geng, S. Tang, M. Deng, and Y. Du, J. Mater. Chem. A 5, 5912 (2017).CrossRef
25.
Zurück zum Zitat D.-P. Dubal, P. Gomez-Romero, B.-R. Sankapal, and R. Holze, Nano Energy 11, 377 (2015).CrossRef D.-P. Dubal, P. Gomez-Romero, B.-R. Sankapal, and R. Holze, Nano Energy 11, 377 (2015).CrossRef
26.
27.
Zurück zum Zitat Z. Mao, H. Wang, D. Chao, R. Wang, B. He, Y. Gong, and H. Fan, Small 16, 2001950 (2020).CrossRef Z. Mao, H. Wang, D. Chao, R. Wang, B. He, Y. Gong, and H. Fan, Small 16, 2001950 (2020).CrossRef
28.
Zurück zum Zitat R. Fei, H. Wang, Q. Wang, R. Qiu, S. Tang, R. Wang, B. He, Y. Gong, and H. Fan, Adv. Energy Mater. 10, 2002741 (2020).CrossRef R. Fei, H. Wang, Q. Wang, R. Qiu, S. Tang, R. Wang, B. He, Y. Gong, and H. Fan, Adv. Energy Mater. 10, 2002741 (2020).CrossRef
29.
Zurück zum Zitat Z. Wu, G. Zhou, L. Yin, L. Yin, W. Ren, F. Li, and H. Cheng, Nano Energy 1, 107 (2012).CrossRef Z. Wu, G. Zhou, L. Yin, L. Yin, W. Ren, F. Li, and H. Cheng, Nano Energy 1, 107 (2012).CrossRef
30.
Zurück zum Zitat H. Wang, Z. Hu, Y. Chang, Y. Chen, H. Wu, Z. Zhang, and Y. Yang, J. Mater. Chem. 21, 10504 (2011).CrossRef H. Wang, Z. Hu, Y. Chang, Y. Chen, H. Wu, Z. Zhang, and Y. Yang, J. Mater. Chem. 21, 10504 (2011).CrossRef
32.
Zurück zum Zitat J. Ren, Y. Huang, H. Zhu, H. Zhu, B. Zhang, H. Zhu, S. Shen, G. Tan, F. Wu, H. He, S. Lan, X. Xia, and Q. Liu, Carbon Energy. 2, 176 (2020).CrossRef J. Ren, Y. Huang, H. Zhu, H. Zhu, B. Zhang, H. Zhu, S. Shen, G. Tan, F. Wu, H. He, S. Lan, X. Xia, and Q. Liu, Carbon Energy. 2, 176 (2020).CrossRef
33.
34.
Zurück zum Zitat J. Qi, J. Mao, A. Zhang, L. Jiang, Y. Sui, Y. He, Q. Meng, F. Wei, and X. Zhang, J. Mater. Sci. 53, 16074 (2018).CrossRef J. Qi, J. Mao, A. Zhang, L. Jiang, Y. Sui, Y. He, Q. Meng, F. Wei, and X. Zhang, J. Mater. Sci. 53, 16074 (2018).CrossRef
35.
Zurück zum Zitat W. Chu, Z. Shi, Y. Hou, D. Ma, and N. Yang, ACS Appl. Mater. Interfaces 12, 2763 (2019).CrossRef W. Chu, Z. Shi, Y. Hou, D. Ma, and N. Yang, ACS Appl. Mater. Interfaces 12, 2763 (2019).CrossRef
36.
Zurück zum Zitat P. Siwatch, K. Sharma, and S.-K. Tripathi, Electrochim. Acta 329, 135084 (2020).CrossRef P. Siwatch, K. Sharma, and S.-K. Tripathi, Electrochim. Acta 329, 135084 (2020).CrossRef
37.
Zurück zum Zitat C. Huang, Y. Ding, C. Hao, S. Zhou, and J. Wu, Chem. Eng. J. 378, 122202 (2019).CrossRef C. Huang, Y. Ding, C. Hao, S. Zhou, and J. Wu, Chem. Eng. J. 378, 122202 (2019).CrossRef
38.
Zurück zum Zitat H. Wan, L. Jia, Y. Ruan, L. Lin, and J. Jiang, ACS Appl. Mater. Interfaces 7, 15840 (2015).CrossRef H. Wan, L. Jia, Y. Ruan, L. Lin, and J. Jiang, ACS Appl. Mater. Interfaces 7, 15840 (2015).CrossRef
39.
Zurück zum Zitat C. Wang, E. Zhou, W. He, X. Deng, and X. Xu, Nanomaterials 7, 41 (2017).CrossRef C. Wang, E. Zhou, W. He, X. Deng, and X. Xu, Nanomaterials 7, 41 (2017).CrossRef
40.
Zurück zum Zitat A. Lv, S. Lu, W. Xu, Z. Wang, Y. Shen, and G. Liu, Appl. Surf. Sci. 511, 145538 (2020).CrossRef A. Lv, S. Lu, W. Xu, Z. Wang, Y. Shen, and G. Liu, Appl. Surf. Sci. 511, 145538 (2020).CrossRef
41.
Zurück zum Zitat Z. Wei, J. Guo, M. Qu, Z. Guo, and H. Zhang, Electrochim. Acta 362, 137145 (2020).CrossRef Z. Wei, J. Guo, M. Qu, Z. Guo, and H. Zhang, Electrochim. Acta 362, 137145 (2020).CrossRef
42.
Zurück zum Zitat Z. You, Z. Huang, J. Li, H. Liao, H. Wang, Y. Wang, and G. Wu, Electrochim. Acta 358, 136926 (2020).CrossRef Z. You, Z. Huang, J. Li, H. Liao, H. Wang, Y. Wang, and G. Wu, Electrochim. Acta 358, 136926 (2020).CrossRef
43.
Zurück zum Zitat X. Yin, H. Li, L. Han, R. Yuan, and J. Lu, J. Colloid Interface Sci. 577, 481 (2020).CrossRef X. Yin, H. Li, L. Han, R. Yuan, and J. Lu, J. Colloid Interface Sci. 577, 481 (2020).CrossRef
44.
Zurück zum Zitat D.-R. Kumar, K.-R. Prakasha, A.-S. Prakash, and J.-J. Shim, J. Alloys Compd. 836, 155370 (2020).CrossRef D.-R. Kumar, K.-R. Prakasha, A.-S. Prakash, and J.-J. Shim, J. Alloys Compd. 836, 155370 (2020).CrossRef
45.
Zurück zum Zitat M.-H.-H. El-Shafei, A.-G.-E. Deen, A. Hessein, A.-H. Hassanin, and M.-H.-M.-I. Elshafei, Nanotechnology 31, 365404 (2020).CrossRef M.-H.-H. El-Shafei, A.-G.-E. Deen, A. Hessein, A.-H. Hassanin, and M.-H.-M.-I. Elshafei, Nanotechnology 31, 365404 (2020).CrossRef
46.
Zurück zum Zitat A.-J.-C. Mary, C.-I. Sathish, A.-C. Vinu, and A. Bose, Energy Fuels 34, 10131 (2020).CrossRef A.-J.-C. Mary, C.-I. Sathish, A.-C. Vinu, and A. Bose, Energy Fuels 34, 10131 (2020).CrossRef
47.
Zurück zum Zitat A. Rashti, B. Wang, E. Hassani, F. Feyzbar-Khalkhali-Nejad, and T.-S. Oh, Energy Fuels. 34, 6448 (2020).CrossRef A. Rashti, B. Wang, E. Hassani, F. Feyzbar-Khalkhali-Nejad, and T.-S. Oh, Energy Fuels. 34, 6448 (2020).CrossRef
48.
Zurück zum Zitat S. Sun, S. Wang, S. Li, Y. Li, Y. Zhang, J. Chen, Z. Zhang, S. Fang, P. Wang, J. Mater. Chem. A 4, 18646 (2016).CrossRef S. Sun, S. Wang, S. Li, Y. Li, Y. Zhang, J. Chen, Z. Zhang, S. Fang, P. Wang, J. Mater. Chem. A 4, 18646 (2016).CrossRef
49.
Zurück zum Zitat Y. Sui, A. Ye, J. Qi, F. Wei, Y. He, Q. Meng, Y. Ren, and Z. Sun, J. Alloys Compd. 778, 234 (2019).CrossRef Y. Sui, A. Ye, J. Qi, F. Wei, Y. He, Q. Meng, Y. Ren, and Z. Sun, J. Alloys Compd. 778, 234 (2019).CrossRef
50.
Zurück zum Zitat W. Chen, J. Wang, K.-Y. Ma, M. Li, S. Guo, F. Liu, and J.-P. Cheng, Appl. Surf. Sci. 451, 280 (2018).CrossRef W. Chen, J. Wang, K.-Y. Ma, M. Li, S. Guo, F. Liu, and J.-P. Cheng, Appl. Surf. Sci. 451, 280 (2018).CrossRef
51.
Zurück zum Zitat J. Bhagwan, G. Nagaraju, B. Ramulu, S.-C. Sekhar, and J.-S. Yu, Electrochim. Acta 299, 509 (2019).CrossRef J. Bhagwan, G. Nagaraju, B. Ramulu, S.-C. Sekhar, and J.-S. Yu, Electrochim. Acta 299, 509 (2019).CrossRef
52.
Zurück zum Zitat K. Xu, J. Yang, and J. Hu, J. Colloid Interface Sci. 511, 456 (2018).CrossRef K. Xu, J. Yang, and J. Hu, J. Colloid Interface Sci. 511, 456 (2018).CrossRef
53.
Zurück zum Zitat M. Kuang, Y. Zhang, T. Li, K. Li, S. Zhang, G. Li, and W. Zhang, J. Power Sources 283, 270 (2015).CrossRef M. Kuang, Y. Zhang, T. Li, K. Li, S. Zhang, G. Li, and W. Zhang, J. Power Sources 283, 270 (2015).CrossRef
Metadaten
Titel
Synthesis of NiCo2O4 Nanoneedles on rGO for Asymmetric Supercapacitors
verfasst von
Hongzhi Wang
Hao Dong
Jing Lu
Shaofeng Sun
Weiguo Zhang
Suwei Yao
Publikationsdatum
30.04.2021
Verlag
Springer US
Erschienen in
Journal of Electronic Materials / Ausgabe 7/2021
Print ISSN: 0361-5235
Elektronische ISSN: 1543-186X
DOI
https://doi.org/10.1007/s11664-021-08918-4

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