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.
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