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계층 다공성 비르네사이트-MnO2 기반 나노 구조 복합 재료가 연속 이온 층 흡착 및 반응 방법(SILAR)을 통해 니켈 포일 기판 위에 준비되었습니다. 환원된 그래핀 옥사이드(rGO) 및 다중벽 탄소 나노튜브(MWCNT)와 조합 후, 얻어진 MnO2, MnO2/rGO 및 MnO2/rGO-MWCNT 소재는 각각 2–8 nm, 5–15 nm 및 2–75 nm의 기공 크기 분포를 나타냈습니다. 특히 MnO2/rGO-MWCNT 재료에 MWCNT 및 rGO를 추가함으로써 미세 기공, 중간 기공 및 대기공의 우수한 분포가 향상되었고 전기화학 성능이 크게 개선되었습니다. 얻어진 MnO2/rGO-MWCNT/NF 전극은 1 M Na2SO4 수용 전해질에서 1 A·g−1에서 416 F·g−1의 높은 비전하량에 도달했으며, 뛰어난 속도 능력과 높은 순환 안정성을 보이며 10,000 회 후 85.6%의 전하량 유지율을 기록했습니다. 전기화학 임피던스 스펙트로스코피(EIS) 분석에서는 준비된 MnO2/rGO-MWCNT/NF 나노 구조의 낮은 저항 충전 전달 저항을 보여주었습니다. 따라서 MnO2/rGO-MWCNT/NF 복합체는 성공적으로 합성되었으며 슈퍼커패시터를 위한 잠재적 전극 물질로서 향상된 전기화학 성능을 보여주었습니다.
Hung et al. (Sun,)는 이 질문을 연구했습니다.
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