Nanostructured Spinel Manganates and Their Composites for Electrochemical Energy Conversion and Storage

尖晶石 材料科学 纳米复合材料 电化学 假电容器 储能 纳米技术 电极 化学工程 超级电容器 冶金 热力学 化学 功率(物理) 物理 物理化学 工程类
作者
B. Jansi Rani,Arumugam Sivanantham,In Sun Cho
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:33 (40) 被引量:14
标识
DOI:10.1002/adfm.202303002
摘要

Abstract Spinel manganates (AMn 2 O 4 ; A = Co, Ni, Cu, Zn, and Fe; collectively referred to as AMO) are promising electrode materials for water electrolyzers, pseudocapacitors, and batteries owing to their inherent advantages such as valence variability, high catalytic activity, conductivity, stability, low‐cost, and environmental friendliness. Nanostructured materials, with a large surface area and short ion diffusion length, offer great potential for achieving enhanced electrochemical performance. This review summarizes spinel manganates with various nanostructured morphologies and discusses the impact of the structure and composition on the electrochemical performance. The review demonstrates that nanostructured spinel manganates with preferred A‐site cation significantly improve the thermodynamics and electrochemical reaction kinetics at solid–liquid and solid–solid interfaces. Notably, faceted, hollow, 1D nanostructured CoMn 2 O 4 and its nanocomposites (CoMn/CoMn 2 O 4 and NiMn 2 O 4 /C) exhibit outstanding electrochemical performance. The review also provides an overview of the importance of energy conversion and storage, and the advantages of spinel manganates as electrode materials. Additionally, the review describes feasible methods of synthesizing AMO nanostructures and nanocomposites. The insights provided in this review are expected to contribute to the synthesis of spinel manganates with desired morphologies and compositions, enabling the future development of efficient electrode materials for energy conversion and storage devices.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
1秒前
樵木发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
陈育晗发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
Qianbaor68应助努力采纳,获得10
5秒前
5秒前
5秒前
直率安双完成签到,获得积分10
5秒前
vion发布了新的文献求助10
5秒前
大大怪发布了新的文献求助10
6秒前
8秒前
pluto应助WC采纳,获得10
9秒前
Ava应助艾米采纳,获得10
9秒前
10秒前
10秒前
陈曦发布了新的文献求助10
10秒前
人间草木完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
GWZZ发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
12秒前
科研人才发布了新的文献求助10
14秒前
隐形萃发布了新的文献求助10
15秒前
华仔应助kyt采纳,获得10
15秒前
缓慢天菱完成签到,获得积分10
16秒前
panmian完成签到,获得积分20
16秒前
ee关闭了ee文献求助
17秒前
17秒前
israr完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
李爱国应助guoanhong采纳,获得10
19秒前
19秒前
20秒前
20秒前
明理雨筠完成签到,获得积分10
20秒前
李健的粉丝团团长应助kyt采纳,获得10
22秒前
22秒前
橘子发布了新的文献求助10
24秒前
高分求助中
All the Birds of the World 4000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Homolytic deamination of amino-alcohols 1000
Machine Learning Methods in Geoscience 1000
Resilience of a Nation: A History of the Military in Rwanda 888
Massenspiele, Massenbewegungen. NS-Thingspiel, Arbeiterweibespiel und olympisches Zeremoniell 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3728783
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3273829
关于积分的说明 9983551
捐赠科研通 2989157
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1640194
邀请新用户注册赠送积分活动 779103
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 747961