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Self-Assembled Hierarchical Formation of Conjugated 3D Cobalt Oxide Nanobead-CNT-Graphene Nanostructure Using Microwaves for High-Performance Supercapacitor Electrode
Indexado
WoS WOS:000358395200061
Scopus SCOPUS_ID:84937057285
DOI 10.1021/ACSAMI.5B04336
Año 2015
Tipo artículo de investigación

Citas Totales

Autores Afiliación Chile

Instituciones Chile

% Participación
Internacional

Autores
Afiliación Extranjera

Instituciones
Extranjeras


Abstract



Here we report the electrochemical performance of a interesting three-dimensional (3D) structures comprised of zero,dimensional (OD) cobalt oxide nanobeads, one-dimensional (1D) carbon nanotubes and two-dimensional (2D) graphene, stacked hierarchically. We have synthesized 3D self-assembled hierarchical nanostructure comprised of cobalt oxide nanobeads (Co-nb), carbon nanotubes (CNTs), and graphene nanosheets (GNSs) for high-performance supercapacitor electrode application. This 3D self-assembled hierarchical nanostructure Co3O4 nanobeads-CNTs-GNSs (3D:Co-nb@CG is grown at a large Scale (gram) through simple, facile, and ultrafast microwave irradiation (MWI). In 3D:Co-nb@CG nanostructure, Co3O4 nanobeads are attached to the CNT surfaces grown on GNSs. Our ultrafast, one-step approach not only renders simultaneous growth of cobalt oxide and CNTs on graphene nanosheets but also institutes the intrinsic dispersion of carbon nanotubes and cobalt oxide within a highly conductive scaffold. The 3D:Co-nb@CG electrode shows better electrochemical performance with a maximum specific capacitance of 600 F/g at the charge/discharge current density of 0.7A/g in KOH electrolyte, which is 1.56 times higher than that of Co3O4-decorated graphene (Co-np@G) nanostructure. This electrode also shows a long cyclic life, excellent rate capability, and high specific capacitance. It also shows high stability after few cycles (550 cycles) and exhibits high capacitance retention behavior. It was observed that the supercapacitor retained 94.5% of its initial capacitance even after 5000 cycles, indicating its excellent cyclic stability. The synergistic effect of the 3D:Co-nb@CG appears to contribute to the enhanced electrochemical performances.

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Disciplinas de Investigación



WOS
Materials Science, Multidisciplinary
Nanoscience & Nanotechnology
Scopus
Sin Disciplinas
SciELO
Sin Disciplinas

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Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.

Colaboración Institucional



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Autores - Afiliación



Ord. Autor Género Institución - País
1 Kumar, R. Hombre State Univ Campinas UNICAMP - Brasil
Universidade Estadual de Campinas - Brasil
2 Singh, R. K. Hombre BANARAS HINDU UNIV - India
Banaras Hindu University - India
Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi - India
3 Dubey, Pawan Kumar Hombre Univ Allahabad - India
University of Allahabad - India
4 Singh, Dinesh Pratap Hombre Universidad de Santiago de Chile - Chile
5 Yadav, Ram Manohar Hombre VSSD Coll - India
V.S.S.D. College Kanpur - India

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Origen de Citas Identificadas



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Citas No-identificadas: 96.08 %

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Citas Identificadas: 3.92 %
Citas No-identificadas: 96.08 %

Financiamiento



Fuente
UGC, New Delhi
Conicyt Fondecyt Chile

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Agradecimientos



Agradecimiento
We would like to gratefully acknowledge anonymous referees for useful comments and constructive suggestions. D.P.S. acknowledges the support from Conicyt Fondecyt Regular:1151527 Chile. R.K.S. and P.K.D. acknowledges the financial support from UGC, New Delhi.

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