Tulsi mediated green synthesis of zinc doped CeO2 for super capacitor and display applications

材料科学 光致发光 傅里叶变换红外光谱 氧化铈 粉末衍射 结构精修 纳米颗粒 兴奋剂 扫描电子显微镜 核化学 分析化学(期刊) 带隙 氧化物 化学工程 纳米技术 结晶学 晶体结构 化学 有机化学 光电子学 冶金 复合材料 工程类
作者
R. Munirathnam,Rumana Farheen S.M.,S. Manjunatha,H.C. Manjunatha,Y.S. Vidya,Sridhar K.N.,L. Seenappa,Veera Rethina Murugan S,S. Krishnaveni
出处
期刊:Journal of Science: Advanced Materials and Devices [Elsevier BV]
卷期号:8 (2): 100551-100551 被引量:24
标识
DOI:10.1016/j.jsamd.2023.100551
摘要

Metal-doped cerium oxide has gained the attention of worldwide researchers due to its facile features and enormous applications in broad fields. Herein, Zn doped cerium oxide nanoparticles of various molar concentrations from 1 to 11 mol% are synthesized by versatile solution combustion synthesis using Tulsi leaf extract as a reducing agent. The nanoparticles as obtained are characterized using powder X-ray diffraction (PXRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), EDAX, ultraviolet-visible (UV-VIS), and Fourier transformation infrared spectroscopy (FTIR) to confirm the successful synthesis. From PXRD and Rietveld Refinement using Fullprof software, the cubic fluorite structure of NPs is verified. Also, structural parameters such as dislocation density and strain were determined. Surface morphology confirms the presence of doped NPs. The direct transition of the band gap from 3 eV to 2.83 eV with an increase in zinc doping concentration is obtained by UV-VIS spectroscopy. FTIR analysis shows the chemical bonds present in the NPs. The as-obtained NPs are subjected to the study of photoluminescence (PL) properties and electrochemical analysis. The procured NPs manifest excellent photoluminescence emission peaks that show their potential in display applications. Further, the highest specific capacitance is achieved for 11 mol% concentration at a lower scan rate. CV, GCD, and EIS analysis suggest that zinc-doped Cerium oxide NPs can be utilized for supercapacitor applications.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
葳葳发布了新的文献求助10
2秒前
yilin完成签到 ,获得积分10
3秒前
acid_完成签到,获得积分10
3秒前
小元完成签到,获得积分10
3秒前
Wen完成签到 ,获得积分10
5秒前
QhL完成签到,获得积分10
8秒前
Linden_bd完成签到 ,获得积分10
9秒前
tangz完成签到,获得积分20
11秒前
热情依白完成签到 ,获得积分10
11秒前
研究牲完成签到 ,获得积分10
18秒前
和和完成签到,获得积分10
18秒前
小马奔奔完成签到 ,获得积分10
19秒前
ken131完成签到 ,获得积分10
19秒前
拜托你清醒一点完成签到,获得积分10
20秒前
鬼笔环肽应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
cdercder应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
23秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得30
23秒前
23秒前
cdercder应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
充电宝应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
23秒前
爆米花应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
23秒前
MinQi完成签到,获得积分10
30秒前
chichenglin完成签到 ,获得积分10
31秒前
33秒前
drbrianlau完成签到,获得积分10
34秒前
科研通AI5应助BUAAzmt采纳,获得10
37秒前
Clark完成签到,获得积分10
37秒前
洋洋完成签到,获得积分10
38秒前
YHY完成签到,获得积分10
44秒前
深情安青应助斯文的傲珊采纳,获得10
45秒前
XIeXIe完成签到,获得积分10
46秒前
47秒前
49秒前
电池哥发布了新的文献求助10
51秒前
BUAAzmt发布了新的文献求助10
54秒前
从容谷菱完成签到 ,获得积分10
58秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
the MD Anderson Surgical Oncology Manual, Seventh Edition 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3777734
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3323199
关于积分的说明 10213148
捐赠科研通 3038520
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1667445
邀请新用户注册赠送积分活动 798139
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758275