Two-Dimensional Core-Shell Structure of Cobalt-Doped@MnO2 Nanosheets Grown on Nickel Foam as a Binder-Free Battery-Type Electrode for Supercapacitor Application

材料科学 超级电容器 掺杂剂 电化学 纳米复合材料 电极 化学工程 纳米技术 比表面积 兴奋剂 冶金 化学 光电子学 催化作用 工程类 物理化学 生物化学
作者
Md Moniruzzaman,Yedluri Anil Kumar,Mohan Reddy Pallavolu,Hammad Mueen Arbi,Salem Alzahmi,Ihab M. Obaidat
出处
期刊:Nanomaterials [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:12 (18): 3187-3187 被引量:102
标识
DOI:10.3390/nano12183187
摘要

Herein, we present an interfacial engineering strategy to construct an efficient hydrothermal approach by in situ growing cobalt-doped@MnO2 nanocomposite on highly conductive nickel foam (Ni foam) for supercapacitors (SCs). The remarkably high specific surface area of Co dopant provides a larger contacting area for MnO2. In the meantime, the excellent retentions of the hierarchical phase-based pore architecture of the cobalt-doped surface could beneficially condense the electron transportation pathways. In addition, the nickel foam (Ni foam) nanosheets provide charge-transport channels that lead to the outstanding improved electrochemical activities of cobalt-doped@MnO2. The unique cobalt-doped@MnO2 nanocomposite electrode facilitates stable electrochemical architecture, multi-active electrochemical sites, and rapid electro-transports channels; which act as a key factor in enhancing the specific capacitances, stability, and rate capacities. As a result, the cobalt-doped@MnO2 nanocomposite electrode delivered superior electrochemical activities with a specific capacitance of 337.8 F g–1 at 0.5 A g–1; this is greater than pristine MnO2 (277.9 F g–1). The results demonstrate a worthy approach for the designing of high-performance SCs by the grouping of the nanostructured dopant material and metal oxides.
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