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Ultraviolet light–assisted synthesis of nanostructured carbon materials for supercapacitor electrodes by using zinc oxide structures as template and catalyst

cnea.tipodocumentoARTÍCULO CIENTÍFICO
dc.contributor.authorPonzio, Rodrigo Andrés
dc.contributor.authorConeo Rodriguez, Rusbel
dc.contributor.authorMondino, Tomas Miguel
dc.contributor.authorMoreno, Mario Sergio Jesus
dc.contributor.authorPlanes, Gabriel Angel
dc.date.accessioned2025-12-11T23:31:51Z
dc.date.available2025-12-11T23:31:51Z
dc.date.issued2023-11
dc.description.abstractDifferent kinds of highly porous nanostructured carbon (xerogels) were obtained by a new synthetic strategy based on surface-driven polymerization of resorcinol–formaldehyde resin in the presence of zinc oxide (ZnO) nanostructures. The synthesis method involved spatially confined polycondensation of resorcinol with formaldehyde in the presence of ZnO nanostructures, which act as a scaffold as well as a catalyst assisted by ultraviolet (UV) light irradiation. Using this method, two different carbon-based nanomaterials composed of ZnO nanostructures coated with carbon were prepared. The regulation of synthesis parameters, including monomer concentration and UV exposition time, leads to the synthesis of different porous materials, as was evidenced by scanning electron microscopy and transmission electron microscopy images. Electrochemical characterization of the prepared materials showed specific capacities up to 140 F g−1, as well as high charge/discharge rate. Once an electrode is integrated in an experimental capacitor, the material exhibits an electrochemical operative window up to 1.8 V in aqueous media, with a specific energy density of 23 Wh/kg and a power density of 7.3 × 103 W/kg of active material. Graphical Abstract: Schematic representation of light-assisted synthesis of carbon nanomaterials using ZnO structures as catalysts/template, showing the principal stages of the process.
dc.description.institutionalaffiliationFil: Ponzio, Rodrigo Andrés. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas Fisicoquímicas y Naturales. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados; Argentina
dc.description.institutionalaffiliationFil: Coneo Rodriguez, Rusbel. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas Fisicoquímicas y Naturales. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados; Argentina
dc.description.institutionalaffiliationFil: Mondino, Tomas Miguel. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas Fisicoquímicas y Naturales. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados; Argentina
dc.description.institutionalaffiliationFil: Moreno, Mario Sergio Jesus. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina
dc.description.institutionalaffiliationFil: Planes, Gabriel Angel. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas Fisicoquímicas y Naturales. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados; Argentina
dc.identifier.issn1432-8488
dc.identifier.urihttps://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8541
dc.publisherSpringer
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/226783
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1007/s10008-023-05740-2
dc.rights.licenseinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rights.licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subjectNANOSTRUCTURED CARBON
dc.subjectRESORCINOL FORMALDEHYDE RESIN
dc.subjectSUPERCAPACITOR
dc.subjectUV RADIATION
dc.subjectZINC OXIDE
dc.subjectFísico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica
dc.subjectCiencias Químicas
dc.subjectCIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
dc.titleUltraviolet light–assisted synthesis of nanostructured carbon materials for supercapacitor electrodes by using zinc oxide structures as template and catalyst
dc.typeARTÍCULO
dc.type.versionVersión publicada

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