Optimization of the Electrochemical Nature of Ni/Co MOF Assisted by Zn Metal Centres for Better Electrode Performance in Hybrid Devices

电化学 电极 材料科学 金属 金属有机骨架 纳米技术 化学工程 无机化学 化学 冶金 工程类 物理化学 吸附
作者
Muhammad Roman,Usama Zahid,Shafaq Arif,I. Zeba,Joseph Sanderson,Arif Khan,S.S.A. Gillani
出处
期刊:Journal of The Electrochemical Society [The Electrochemical Society]
卷期号:171 (2): 020542-020542 被引量:3
标识
DOI:10.1149/1945-7111/ad2819
摘要

Owing to the exceptional porous coordination chemistry and expanded redox culture of mixed metal organic framework (MMOF) materials are now presenting a hot matter for their potential usage in battery-supercapacitor electrodes. Here, we synthesized Ni/Co-MOF and its based Zn x -(Ni/Co) y -MOF nanoparticles containing different transition metals ratio; x: y = 0.25:0.75, 0.50:0.50, and 0.75:0.25 by hydrothermal process and named as ZMOF 1 , ZMOF 2 and ZMOF 3 . Their electrochemical profile was carried out by CV, GCD and EIS characterization in three electrode setup. Among the MOFs nanoparticles, partially Zn enriched ZMOF 1 shows prominent specific capacity of 177.23 and 181.12 C g −1 in 1.0 and 3.0 M KOH electrolyte solution at current density of 0.3 A g −1 along with good rate capability performance. Meanwhile, it retains brilliant specific capacity ∼ 86% of its original value compared to other displayed by ZMOF 2 and ZMOF 3 (80% and 69%) after charging-discharging for 3000 cycles at j = 4.0 A g −1 . Moreover, modified power law was utilized to estimate the battery-type charge storage worth of ZMOF 1 from CV cycle (at 5 mV s −1 ) in 1.0 and 3.0 M electrolytes medium thereby found the contribution 91.58% and 94.32%, respectively. These features of ZMOF 1 attributed to particle diverse morphology, enriched redox sites and admiring electrical conductivity.
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
xu55发布了新的文献求助10
2秒前
狗狗茶发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
2秒前
OMR123完成签到,获得积分10
3秒前
万能图书馆应助MichealYo采纳,获得10
4秒前
5秒前
5秒前
孤独的凤应助千a采纳,获得10
6秒前
木子完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
伶俐马里奥完成签到,获得积分10
8秒前
火星上乘云完成签到,获得积分10
8秒前
开朗的lala完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
Isabella发布了新的文献求助10
9秒前
冷艳的芹菜完成签到 ,获得积分10
10秒前
小机灵鬼发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
xinjie完成签到,获得积分10
11秒前
Gin发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
朴素忆秋发布了新的文献求助30
13秒前
FashionBoy应助小羊采纳,获得10
13秒前
胡航航发布了新的文献求助10
14秒前
安静翎完成签到 ,获得积分10
15秒前
亮liang发布了新的文献求助10
15秒前
单纯从蕾发布了新的文献求助10
16秒前
阔达的道之完成签到,获得积分10
17秒前
明理的亦寒完成签到 ,获得积分10
18秒前
传奇3应助今年花生去年红采纳,获得10
25秒前
香蕉觅云应助林字采纳,获得10
28秒前
CipherSage应助júpiter采纳,获得10
29秒前
深情的甜甜完成签到 ,获得积分10
30秒前
31秒前
苗苗完成签到 ,获得积分10
32秒前
深情的甜甜关注了科研通微信公众号
34秒前
香蕉觅云应助小机灵鬼采纳,获得10
35秒前
于清绝完成签到 ,获得积分10
35秒前
大个应助小萝卜头采纳,获得10
36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
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 3000
Les Mantodea de guyane 2500
Feldspar inclusion dating of ceramics and burnt stones 1000
What is the Future of Psychotherapy in a Digital Age? 801
The Psychological Quest for Meaning 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5965113
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7234867
关于积分的说明 15971976
捐赠科研通 5101536
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2740658
邀请新用户注册赠送积分活动 1703809
关于科研通互助平台的介绍 1619733