Effect of cobalt doping on the electrochemical performance of trimanganese tetraoxide

高分辨率透射电子显微镜 材料科学 傅里叶变换红外光谱 衍射仪 微晶 分析化学(期刊) 纳米材料 介电谱 扫描电子显微镜 场发射显微术 尖晶石 光谱学 纳米技术 化学工程 透射电子显微镜 电化学 电极 化学 物理化学 光学 有机化学 复合材料 冶金 量子力学 衍射 工程类 物理
作者
B. Shunmugapriya,Aleena Rose,T. Maiyalagan,T Vijayakumar
出处
期刊:Nanotechnology [IOP Publishing]
卷期号:31 (28): 285401-285401 被引量:19
标识
DOI:10.1088/1361-6528/ab824e
摘要

Nanostructured transition metal oxides (TMO) are potential materials widely explored by researchers for energy storage applications. In this study, spinel trimanganese tetraoxide (Mn3O4) and cobalt doped trimanganese tetraoxide (Co-Mn3O4) was synthesized by using a simple solvent assisted hydrothermal route. Pure Mn3O4 and Co-Mn3O4 nanomaterials were characterized by an x-ray diffractometer (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), UV-diffuse reflectance spectroscopy (UV-DRS), field emission scanning electron microscope (FESEM), and high resolution transmission electron microscope (HRTEM). XRD analysis revealed the body centered tetragonal spinel structure of Mn3O4 and Co-Mn3O4 with a space group as l41/amd (141) and an approximate crystallite size of 45-33 nm. The presence of an Mn-O bond vibration was confirmed using FTIR and the band gap properties were analyzed through UV-DRS. Surface morphology and average grain size were examined using FESEM and HRTEM micrographs as nanosquares and nanospheres with diameter 126 nm and 118 nm, respectively. Electrochemical properties of Mn3O4 and Co-Mn3O4 were evaluated using cyclic voltammograms, charge-discharge curves, and electrochemical impedance spectra (EIS). Pure Mn3O4 showed a specific capacitance of 971 F g-1 at 0.1 A g-1 current density while Co-Mn3O4 achieved relatively higher specific capacitance of 1852 F g-1 at the same current density. It is observed that the increased specific capacitance of Co-Mn3O4 mainly arises from the doping effect. Electrochemical analysis shows that the Co doped Mn3O4 nanomaterials can be a promising electrode material for supercapacitor.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
刚刚
刚刚
刚刚
1秒前
1秒前
11关闭了11文献求助
1秒前
2秒前
passion关注了科研通微信公众号
2秒前
wangqianyu完成签到,获得积分20
2秒前
所所应助无奈世立采纳,获得10
3秒前
cyy发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
甜甜发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
5秒前
yang12345678发布了新的文献求助10
5秒前
岁华完成签到,获得积分10
5秒前
lvlv发布了新的文献求助10
6秒前
尹忆梅完成签到,获得积分10
6秒前
白白完成签到 ,获得积分10
6秒前
6秒前
6秒前
7秒前
Ethan发布了新的文献求助10
7秒前
君知行完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
元谷雪发布了新的文献求助10
8秒前
欢呼的怀蝶完成签到,获得积分10
8秒前
地球发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
七科栗子发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
无花果应助xia采纳,获得10
11秒前
惊火完成签到,获得积分20
11秒前
wangwenzhe发布了新的文献求助10
12秒前
WCR完成签到 ,获得积分10
12秒前
12秒前
甜甜完成签到,获得积分10
12秒前
孟一帆完成签到,获得积分10
12秒前
14秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Holistic Discourse Analysis 600
Vertébrés continentaux du Crétacé supérieur de Provence (Sud-Est de la France) 600
Routledge Handbook on Spaces of Mental Health and Wellbeing 500
Elle ou lui ? Histoire des transsexuels en France 500
FUNDAMENTAL STUDY OF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS 500
Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic Materials and Novel Devices 500
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 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5319859
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4461827
关于积分的说明 13884803
捐赠科研通 4352481
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2390628
邀请新用户注册赠送积分活动 1384354
关于科研通互助平台的介绍 1354131