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Enregistrement W4403032147 · doi:10.11159/jffhmt.2024.032

Novel Composites: Synergistic Effects of Graphene Oxide, Conducting Polymers and Metal Oxides in Supercapacitor Electrodes

2024· article· en· W4403032147 sur OpenAlexvenueno aff
Paramjit Singh, Rashmi Saini, Rajesh Kumar, Avtar Singh

Notice bibliographique

RevueJournal of Fluid Flow Heat and Mass Transfer · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMaterials Science
ThématiqueSupercapacitor Materials and Fabrication
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesScience and Engineering Research Board
Mots-clésGrapheneSupercapacitorMaterials scienceOxideElectrodeComposite materialMetalPolymerGraphene oxide paperNanotechnologyElectrochemistryMetallurgyChemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The development of high-efficiency electrode materials for supercapacitors (SCs) has garnered significant attention, with conducting polymers (CPs) emerging as promising candidates due to their high porosity, cost-effectiveness, ease of synthesis, and tunable electrical conductivity.However, CPs often face limitations in terms of cycle stability and energy density.Recent research has focused on the synergistic integration of CPs with metal oxides (MOs) and carbon-based materials, forming composite electrodes that exhibit enhanced conductivity, mechanical durability, and improved electrochemical performance.This review highlights the novel approach of combining CPs with MOs and graphene derivatives to address these limitations, leading to superior energy storage capabilities.By presenting an overview of recent advancements in this field, we aim to elucidate the mechanisms underlying these synergistic interactions and their impact on electrode performance.This article underscores the potential for innovation in the design of nextgeneration supercapacitors, paving the way for more efficient and durable energy storage solutions.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,016
Score d'incertitude au seuil0,541

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,015
Tête enseignante GPT0,229
Écart entre enseignants0,214 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations4
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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