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Erschienen in: Journal of Materials Science: Materials in Electronics 13/2021

19.06.2021

Electrospun flexible 1D-MnO2 nanofibres: a versatile material for energy storage application

verfasst von: A. S. Salunkhe, Y. H. Navale, S. T. Navale, D. Y. Nadargi, V. B. Patil

Erschienen in: Journal of Materials Science: Materials in Electronics | Ausgabe 13/2021

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Abstract

We describe facile electrospinning route for fabricating 1D-MnO2 nanofibres based high-performance flexible electrode for energy storage application. The physico-chemical and morphological analyses showcase the fibrous matrix of MnO2 with its continuant elements in their atomic ratios. The surface composition followed by chemical states and stretching bond length of Mn–O were analysed using XPS and RAMAN spectroscopy. The surface roughness and wettability of electrodes were analysed using AFM and water contact angle measurements. The MnO2 NFs demonstrated pseudocapacitive signature with better electrochemical performance as specific capacitance of 517.81 F/g, specific power of 89.36 kW/kg, specific energy of 28Wh/kg and excellent cyclic stability (91.73% retention after 1000 cycles, with ~ 10% loss in the specific capacitance after 1000 cycles) in 1 M Na2SO4 aqueous electrolyte. Being cost effective and environmental friendly design of developed MnO2 showcase the potential candidature for energy harvesting application.

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Metadaten
Titel
Electrospun flexible 1D-MnO2 nanofibres: a versatile material for energy storage application
verfasst von
A. S. Salunkhe
Y. H. Navale
S. T. Navale
D. Y. Nadargi
V. B. Patil
Publikationsdatum
19.06.2021
Verlag
Springer US
Erschienen in
Journal of Materials Science: Materials in Electronics / Ausgabe 13/2021
Print ISSN: 0957-4522
Elektronische ISSN: 1573-482X
DOI
https://doi.org/10.1007/s10854-021-06345-z

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