Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Flexible freestanding MoS2-based composite paper for energy conversion and storage

Tytuł:
Flexible freestanding MoS2-based composite paper for energy conversion and storage
Autorzy:
Florian Zoller
Jan Luxa
Thomas Bein
Dina Fattakhova-Rohlfing
Daniel Bouša
Zdeněk Sofer
Temat:
flexible composites
hydrogen evolution reaction (HER)
lithium ion batteries (LIBs)
molybdenum disulfide
nanoarchitectonics
supercapacitors
Technology
Chemical technology
TP1-1185
Science
Physics
QC1-999
Źródło:
Beilstein Journal of Nanotechnology, Vol 10, Iss 1, Pp 1488-1496 (2019)
Wydawca:
Beilstein-Institut, 2019.
Rok publikacji:
2019
Kolekcja:
LCC:Technology
LCC:Chemical technology
LCC:Science
LCC:Physics
Typ dokumentu:
article
Opis pliku:
electronic resource
Język:
English
ISSN:
2190-4286
Relacje:
https://doaj.org/toc/2190-4286
DOI:
10.3762/bjnano.10.147
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/d48d191b3ff0453fac7908dd28b44d96  Link otwiera się w nowym oknie
Numer akcesji:
edsdoj.48d191b3ff0453fac7908dd28b44d96
Czasopismo naukowe
The construction of flexible electrochemical devices for energy storage and generation is of utmost importance in modern society. In this article, we report on the synthesis of flexible MoS2-based composite paper by high-energy shear force milling and simple vacuum filtration. This composite material combines high flexibility, mechanical strength and good chemical stability. Chronopotentiometric charge–discharge measurements were used to determine the capacitance of our paper material. The highest capacitance achieved was 33 mF·cm−2 at a current density of 1 mA·cm−2, demonstrating potential application in supercapacitors. We further used the material as a cathode for the hydrogen evolution reaction (HER) with an onset potential of approximately −0.2 V vs RHE. The onset potential was even lower (approximately −0.1 V vs RHE) after treatment with n-butyllithium, suggesting the introduction of new active sites. Finally, a potential use in lithium ion batteries (LIB) was examined. Our material can be used directly without any binder, additive carbon or copper current collector and delivers specific capacity of 740 mA·h·g−1 at a current density of 0.1 A·g−1. After 40 cycles at this current density the material still reached a capacity retention of 91%. Our findings show that this composite material could find application in electrochemical energy storage and generation devices where high flexibility and mechanical strength are desired.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies