Please use this identifier to cite or link to this item:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/92368
Or use following links to share this resource in social networks:
Tweet
Recommend this item
Title | Experimental Investigations on Copper-Based Nanoparticles for Energy Storage Applications |
Other Titles |
Експериментальні дослідження властивостей наночастинок на основі міді для зберігання енергії |
Authors |
Korde, S.K.
Rakshe, D.S. William, P. Jawale, M.A. Pawar, A.B. |
ORCID | |
Keywords |
наночастинки графен зберігання енергії nanoparticles energy storage graphene |
Type | Article |
Date of Issue | 2023 |
URI | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/92368 |
Publisher | Sumy State University |
License | In Copyright |
Citation | Sachin K. Korde, Dhananjay S. Rakshe, et al., J. Nano- Electron. Phys. 15 No 3, 03002 (2023) DOI: https://doi.org/10.21272/jnep.15(3).03002 |
Abstract |
Швидкий розвиток ємнісних матеріалів можна пояснити впровадженням нових підходів до
проектування та виробництва матеріалів для зберігання енергії. У цьому контексті численні наночастинки
оксиду металу на основі графеye демонструють значний ємнісний потенціал. Крім того, графенові
нанокомпозити, які містять електронодонорні включення, підвищують електронну важливість хімічних
речовин. Використовуючи метод спільного осадження, наночастинки хроміту міді, імплантовані на оксид
графену (CuCr2O4/GO), були сформовані золь-гель методом для отримання матеріалу, здатного служити
ефективним середовищем зберігання енергії. Використовувася метод рентгеноструктурного аналізу,
енергодисперсійна спектроскопія та електрохімічний аналіз. Нанокомпозит у готовому стані підходить для
чутливого елемента накопичувача енергії, про що свідчить той факт, що найвища ємність 370,5 Fg1, яку
можна було виміряти, відповідає водному електроліту 0.1 M H2SO4. Зроблено висновок, що
нанокомпозитний матеріал CuCr2O4/GO відповідає вимогам до ефективних ємнісних матеріалів для
зберігання енергії. The rapid development of capacitive materials can be attributed to the introduction of novel approaches to the design and production of energy storage materials. In this context, multiple grapheme-based spinal metal oxide nanoparticles display a significant capacitive potential. In addition, graphene nanocomposites that contain electron-donating inclusions boost the electronic importance of the chemicals that are supported. By utilizing the co-precipitation method, copper chromite nanoparticles implanted on graphene oxide (CuCr2O4/GO) were manufactured to produce a material that is capable of serving as an efficient energy storage medium. The production of CuCr2O4 was accomplished via the use of a basic sol-gel method, whereas the production of GO was accomplished through the use of a modified version of Hummer's strategy. For this purpose of determining the X-ray diffraction analysis was performed, and energy-dispersive spectroscopy and electrochemical analysis were utilized to determine chemical weight composition. The nano-composite, in its as-made state, is suitable for touchsensitive energy storage, as evidenced by the fact that the highest capacitance of 370.5 Fg1 that could be measured matched to an aqueous electrolyte of 0.1 M H2SO4; this finding supports the hypothesis that the nanocomposite was designed specifically for this purpose. As a result, the CuCr2O4/GO material, in the form in which it has been developed, has the potential to be an effective capacitive material for applications involving energy storage. |
Appears in Collections: |
Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics) |
Views

64

1

28021

474439833

111908

1924029481

111886

4

26014546

1

1

474439834

1

1

198

1

1

1012

1924029487

1056480477
Downloads

1

1

1

474439826

6518899

1

474439828

1

1

1

1

1

1

1

10015

11165819

1924029483

528241492
Files
File | Size | Format | Downloads |
---|---|---|---|
Korde_jnep_3_2023.pdf | 491.15 kB | Adobe PDF | -876121923 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.