Nano-Structures & Nano-Objects· 2026Q1
Geliştirilmiş elektrokimyasal enerji depolama performansı için kusur tasarımlı Y3+ katkılı α-MnO2 /ZnO nanokompoziti
Defect-engineered Y3 +-doped α-MnO2 /ZnO nanocomposite for enhanced electrochemical energy storage performance
- 0atıf
- Q1SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Kimyasal çöktürme yöntemiyle sentezlenen Y3+ katkılı α-MnO2/ZnO nanokompoziti, 10 mV s−1'de 952,91 F g−1 özgül kapasitans ve 1005,8 F g−1 maksimum kapasitans elde ederek, katkısız ve tek katkılı muadillerini geride bırakmıştır.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- Kimyasal çöktürme yöntemiyle Y3+ katkılı α-MnO2/ZnO nanokompoziti sentezlenmiştir.
- Karakterizasyon, Y3+ kaynaklı kafes bozulması, oksijen boşlukları ve karışık Mn oksidasyon durumlarına sahip heteroyapıyı doğrulamıştır.
- 10 mV s−1'de 952,91 F g−1 özgül kapasitans ve 1005,8 F g−1 maksimum kapasitans elde edilmiştir.
- İyi hızlanma yeteneği (daha yüksek tarama hızlarında %80 kapasitans tutma) ve azaltılmış yük transfer direnci gösterilmiştir.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
A Y 3+ -doped α-MnO 2 /ZnO nanocomposite was synthesised using a chemical precipitation method to enhance electrochemical energy storage performance. X-ray diffraction analysis confirmed the coexistence of tetragonal α-MnO 2 and hexagonal ZnO phases, with a reduced crystallite size of 13.54 nm attributed to Y 3+ -induced lattice distortion. X-ray photoelectron spectroscopy identified mixed Mn 3+ /Mn 4+ oxidation states together with defect-related oxygen species, indicating the formation of oxygen vacancies that contribute to improved electrical conductivity and redox activity. Transmission electron microscopy revealed a well-defined heterostructure with uniformly distributed nanoparticles (8–15 nm), promoting efficient electrode–electrolyte interaction. Electrochemical performance, evaluated in a three-electrode system, demonstrated that the Y 3+ -doped α-MnO 2 /ZnO nanocomposite outperforms both ZnO and Y-doped α-MnO 2 electrodes. Cyclic voltammetry yielded a specific capacitance of 952.91 F g −1 at 10 mV s −1 , while galvanostatic charge–discharge analysis produced a maximum capacitance of 1005.8 F g −1 . The electrode maintained approximately 80% of its capacitance at higher scan rates, reflecting strong rate capability. Electrochemical impedance spectroscopy indicated reduced charge-transfer resistance and improved ion diffusion kinetics. The enhanced electrochemical performance results from the combined effects of Y 3+ -induced defect engineering, oxygen vacancy formation, and efficient charge transport across the α-MnO 2 /ZnO heterointerface. These findings indicate that rare-earth doping, together with heterostructure design, offers an effective approach for developing high-performance electrode materials for supercapacitor applications.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Nano-Structures & Nano-Objects, 2026 · DOI ↗
Devamı Pofolia uygulamasında
Çıkarımlar ve makaleye soru sorma; ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Ücretsiz.
Web'de giriş yaparak açAlan: Elektronik, Optik ve Manyetik Malzemeler
Electronic, Optical and Magnetic MaterialsMaterials Science