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2024 article

Bimetallic Nitride TiVN Hollow Nanotubes for High-Performance Zinc-Ion Hybrid Supercapacitors

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4Institutions déclarées
3Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn, de, sa. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Zinc-ion hybrid supercapacitors (ZIHCs) hold great promise in the realm of renewable energy storage. However, their development is severely hampered by the unsatisfactory practical capacity and poor stability. Herein, we report an effective strategy to improve the electrochemical performance by constructing hollow bimetallic nitride TiVN (H-TiVN) using a sacrificial template method. The optimized H-TiVN//Zn shows a high capacitance of 183.7 F g –1 at 0.2 A g –1 along with excellent stability (an 84.7% capacitance retention after 20,000 cycles at 5 A g –1 ). More importantly, the energy density can reach 57.42 Wh kg –1, accompanied by a power density of 249.35 W kg –1 . Our work not only establishes H-TiVN as a high-performance electrode material for ZIHCs but also provides a general strategy for improving the electrochemical performance of nanomaterial electrodes.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Bimetallic Nitride TiVN Hollow Nanotubes for High-Performance Zinc-Ion Hybrid Supercapacitors
Date Crossref
26/04/2024
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Xiamen University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Tan Kah Kee Innovation Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Karlsruhe Institute of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • King Abdullah University of Science and Technology Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Chemistry and Chemical Engineering State Key Laboratory of Physical Chemistry of Solid Surfaces pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institut für Quanten Materialien and Technologien (IQMT) pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Xiamen University, Tan Kah Kee Innovation Laboratory et Karlsruhe Institute of Technology, avec 3 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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