Skip to main content
Erschienen in: Journal of Materials Science: Materials in Electronics 20/2018

01.09.2018

High performance supercapacitor behavior of hydrothermally synthesized CdTe nanorods

verfasst von: M. Manikandan, P. Nisha Francis, S. Dhanuskodi, N. Maheswari, G. Muralidharan

Erschienen in: Journal of Materials Science: Materials in Electronics | Ausgabe 20/2018

Einloggen

Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.

search-config
loading …

Abstract

CdTe nanorods (NRs) have been prepared by hydrothermal process using ascorbic acid as a reducing agent. X-ray diffraction pattern reveals the formation of CdTe with cubic structure. From transmission electron microscopy the morphology of CdTe is found to be NRs with the length and diameter of 176 and 43 nm respectively. Brunauer–Emmett–Telle and Barrett–Joyner–Halenda analyses show the surface area (12.16 m2/g), pore volume (0.13 cm3/g) and pore diameter (44 nm). A high specific capacitance (438 F/g) is obtained at the current density of 2 mA/cm2 by the galvanostatic charge–discharge method. The excellent cyclic stability (95%) and the Coloumbic efficiency (99.7%) have been achieved even after 5000 cycles. The symmetric supercapacitor device exhibits the specific capacitance of 103 F/g at current density of 2.5 mA/cm2 with an energy density of 20.54 Wh/kg. The high density and electrochemical stability of the prepared CdTe electrode is a promising material for electrochemical energy storage devices.

Sie haben noch keine Lizenz? Dann Informieren Sie sich jetzt über unsere Produkte:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 102.000 Bücher
  • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Maschinenbau + Werkstoffe
  • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Springer Professional "Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 390 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Maschinenbau + Werkstoffe




 

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Versicherung + Risiko




Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Literatur
1.
2.
Zurück zum Zitat A.G. Shiravizadeh, S.M. Elahi, S.A. Sebt, R. Yousefi, J. Appl. Phys. 123, 083102 (2018)CrossRef A.G. Shiravizadeh, S.M. Elahi, S.A. Sebt, R. Yousefi, J. Appl. Phys. 123, 083102 (2018)CrossRef
3.
Zurück zum Zitat R. Yousefi, H.R. Azimi, M.R. Mahmoudian, W.J. Basirun, Appl. Surf. Sci. 435, 886–893 (2018)CrossRef R. Yousefi, H.R. Azimi, M.R. Mahmoudian, W.J. Basirun, Appl. Surf. Sci. 435, 886–893 (2018)CrossRef
4.
Zurück zum Zitat M.A. Baghchesara, M. Cheraghizade, F.J. Sheini, R. Yousefi, J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 28, 4475–4480 (2017) M.A. Baghchesara, M. Cheraghizade, F.J. Sheini, R. Yousefi, J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 28, 4475–4480 (2017)
5.
Zurück zum Zitat A.G. Shiravizadeh, R. Yousefi, S.M. Elahi, S.A. Sebt, Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 18089–18098 (2017)CrossRef A.G. Shiravizadeh, R. Yousefi, S.M. Elahi, S.A. Sebt, Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 18089–18098 (2017)CrossRef
6.
Zurück zum Zitat S.J. Bao, C.M. Li, C.X. Guo, Y. Qiao, J. Power Sources 180, 676–681 (2008)CrossRef S.J. Bao, C.M. Li, C.X. Guo, Y. Qiao, J. Power Sources 180, 676–681 (2008)CrossRef
8.
Zurück zum Zitat V.S. Kumbhar, A.C. Lokhande, N.S. Gaikwad, C.D. Lokhande, Chem. Phys. Lett. 645, 112–117 (2016)CrossRef V.S. Kumbhar, A.C. Lokhande, N.S. Gaikwad, C.D. Lokhande, Chem. Phys. Lett. 645, 112–117 (2016)CrossRef
9.
Zurück zum Zitat V.S. Kumbhar, A.D. Jagadale, C.D. Lokhande, J. Power Sources 234, 107–110 (2013)CrossRef V.S. Kumbhar, A.D. Jagadale, C.D. Lokhande, J. Power Sources 234, 107–110 (2013)CrossRef
10.
Zurück zum Zitat S.K. Balasingam, M. Lee, B.H. Kim, J.S. Lee, Y. Jun, Dalton Trans. 46, 2122–2128 (2017)CrossRef S.K. Balasingam, M. Lee, B.H. Kim, J.S. Lee, Y. Jun, Dalton Trans. 46, 2122–2128 (2017)CrossRef
11.
Zurück zum Zitat B. Balamuralitharan, S.N. Karthick, S.K. Balasingam, K.V. Hemalatha, S. Selvam, J. Anandharaj, K. Prabakar, Y. Jun, H.-J. Kim, Energy Technol. 5, 1953–1962 (2017)CrossRef B. Balamuralitharan, S.N. Karthick, S.K. Balasingam, K.V. Hemalatha, S. Selvam, J. Anandharaj, K. Prabakar, Y. Jun, H.-J. Kim, Energy Technol. 5, 1953–1962 (2017)CrossRef
12.
Zurück zum Zitat C. Han, Z. Li, W. Li, S. Chou, S. Dou, J. Mater. Chem. A 2, 11683–11690 (2014)CrossRef C. Han, Z. Li, W. Li, S. Chou, S. Dou, J. Mater. Chem. A 2, 11683–11690 (2014)CrossRef
13.
Zurück zum Zitat C. Wei, C. Cheng, Y. Cheng, Y. Wang, Y. Xu, W. Du, H. Pang, Dalton Trans. 44, 17278–17285 (2015)CrossRef C. Wei, C. Cheng, Y. Cheng, Y. Wang, Y. Xu, W. Du, H. Pang, Dalton Trans. 44, 17278–17285 (2015)CrossRef
14.
Zurück zum Zitat M. Manikandan, S. Dhanuskodi, N. Maheswari, C. Muralidharan, C. Revathi, R.T. Rajendra Kumar, G. Mohan Rao, Sens. Biosens. Res. 13, 40–48 (2017) M. Manikandan, S. Dhanuskodi, N. Maheswari, C. Muralidharan, C. Revathi, R.T. Rajendra Kumar, G. Mohan Rao, Sens. Biosens. Res. 13, 40–48 (2017)
15.
Zurück zum Zitat S.J. Patil, B.H. Patil, R.N. Bulakhe, C.D. Lokhande, RSC Adv. 4, 56332–56341 (2014)CrossRef S.J. Patil, B.H. Patil, R.N. Bulakhe, C.D. Lokhande, RSC Adv. 4, 56332–56341 (2014)CrossRef
16.
Zurück zum Zitat M.C. Kum, B.Y. Yoo, Y.W. Rheem, K.N. Bozhilov, W. Chen, A. Mulchandani, N.V. Myung, Nanotechnology 8, 325711 (2008)CrossRef M.C. Kum, B.Y. Yoo, Y.W. Rheem, K.N. Bozhilov, W. Chen, A. Mulchandani, N.V. Myung, Nanotechnology 8, 325711 (2008)CrossRef
17.
Zurück zum Zitat Y. Ye, L. Dia, T. Sun, L.P. You, R. Zhu, J.Y. Gao, R.M. Peng, D.P. Yu, G.G. Qin, J. Appl. Phys. 108, 044301 (2010)CrossRef Y. Ye, L. Dia, T. Sun, L.P. You, R. Zhu, J.Y. Gao, R.M. Peng, D.P. Yu, G.G. Qin, J. Appl. Phys. 108, 044301 (2010)CrossRef
18.
Zurück zum Zitat C.M. Ruiz, E. Saucedo, O. Martinez, V. Bermudez, J. Phys. Chem. C 111, 5588–5591 (2007)CrossRef C.M. Ruiz, E. Saucedo, O. Martinez, V. Bermudez, J. Phys. Chem. C 111, 5588–5591 (2007)CrossRef
19.
Zurück zum Zitat B. Maniscalco, A. Abbas, J.W. Bowers, P.M. Kaminski, K. Bass, G. West, J.M. Walls, Thin Solid Film 582, 115–119 (2015)CrossRef B. Maniscalco, A. Abbas, J.W. Bowers, P.M. Kaminski, K. Bass, G. West, J.M. Walls, Thin Solid Film 582, 115–119 (2015)CrossRef
20.
Zurück zum Zitat M.H. Akhlaghi, M.R. Mohammadi, J. Mater. Sci. 24, 3564–3574 (2013) M.H. Akhlaghi, M.R. Mohammadi, J. Mater. Sci. 24, 3564–3574 (2013)
21.
Zurück zum Zitat X. Xie, S.Y. Kwok, Z. Lu, Y. Liu, Y. Cao, L. Luo, J.A. Zapien, I. Bello, C.S. Lee, S.T. Lee, W. Zhang, Nanoscale 4, 2914–2919 (2014)CrossRef X. Xie, S.Y. Kwok, Z. Lu, Y. Liu, Y. Cao, L. Luo, J.A. Zapien, I. Bello, C.S. Lee, S.T. Lee, W. Zhang, Nanoscale 4, 2914–2919 (2014)CrossRef
22.
24.
Zurück zum Zitat S.M. Yong, P. Muralidharan, S.H. Jo, D.K. Kim, Mater. Lett. 64, 1551–1554 (2010)CrossRef S.M. Yong, P. Muralidharan, S.H. Jo, D.K. Kim, Mater. Lett. 64, 1551–1554 (2010)CrossRef
25.
Zurück zum Zitat K. Krishnamoorthy, G.K. Veerasubramani, P. Pazhamalai, S.J. Kim, Electrochim. Acta 190, 305–312 (2016)CrossRef K. Krishnamoorthy, G.K. Veerasubramani, P. Pazhamalai, S.J. Kim, Electrochim. Acta 190, 305–312 (2016)CrossRef
26.
Zurück zum Zitat S. Vijayakumar, A.K. Ponnalagi, S. Nagamathu, G. Muralidharan, Electrochim. Acta 106, 500–505 (2013)CrossRef S. Vijayakumar, A.K. Ponnalagi, S. Nagamathu, G. Muralidharan, Electrochim. Acta 106, 500–505 (2013)CrossRef
27.
Zurück zum Zitat Q. Wang, L. Jiao, H. Du, J. Yang, Q. Huan, W. Peng, Y. Si, Y. Wang, H. Yuan, Cryst. Eng. Commun. 13, 6960–6963 (2011)CrossRef Q. Wang, L. Jiao, H. Du, J. Yang, Q. Huan, W. Peng, Y. Si, Y. Wang, H. Yuan, Cryst. Eng. Commun. 13, 6960–6963 (2011)CrossRef
29.
Zurück zum Zitat Y. Lu, K. Qiu, D. Zhang, J. Lin, J. Xu, X. Liu, C. Tang, J.K. Kim, Y. Luo, RSC Adv. 4, 46814–46822 (2014)CrossRef Y. Lu, K. Qiu, D. Zhang, J. Lin, J. Xu, X. Liu, C. Tang, J.K. Kim, Y. Luo, RSC Adv. 4, 46814–46822 (2014)CrossRef
30.
Zurück zum Zitat S. Vijayakumar, G. Muralidharan, J. Elecroanal. Chem. 727, 53–58 (2014)CrossRef S. Vijayakumar, G. Muralidharan, J. Elecroanal. Chem. 727, 53–58 (2014)CrossRef
Metadaten
Titel
High performance supercapacitor behavior of hydrothermally synthesized CdTe nanorods
verfasst von
M. Manikandan
P. Nisha Francis
S. Dhanuskodi
N. Maheswari
G. Muralidharan
Publikationsdatum
01.09.2018
Verlag
Springer US
Erschienen in
Journal of Materials Science: Materials in Electronics / Ausgabe 20/2018
Print ISSN: 0957-4522
Elektronische ISSN: 1573-482X
DOI
https://doi.org/10.1007/s10854-018-9837-y

Weitere Artikel der Ausgabe 20/2018

Journal of Materials Science: Materials in Electronics 20/2018 Zur Ausgabe

Neuer Inhalt