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dc.creatorCosta, João Carlos Martins da-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/0301439080407281eng
dc.contributor.advisor1Pocrifka, Leandro Aparecido-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6236326108324745eng
dc.contributor.referee1Rios, Emerson da Costa-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8791195940411823eng
dc.contributor.referee2Braga, Neila de Almeida-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/8772300241940971eng
dc.contributor.referee3Bello, Roger Hoel-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/0479686945106210eng
dc.contributor.referee4Domínguez, Lianet Aguilera-
dc.contributor.referee4Latteshttp://lattes.cnpq.br/9259625561946047eng
dc.date.issued2021-12-03-
dc.identifier.citationCOSTA, João Carlos Martins da. Óxido de manganês depositado em tecido de carbono como eletrodo para supercapacitores. 2021. 101 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal do Amazonas, 2021.eng
dc.identifier.urihttps://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9290-
dc.description.resumoA evolução tecnológica e o crescimento populacional aumentaram exponencialmente a demanda energética mundial, devido a essa demanda, novos sistemas de geração e armazenamento de energia estão ficando cada vez mais eficientes. Materiais à base de tecido de carbono vêm sendo utilizados para esses fins, mais especificamente em eletrodos de capacitores eletroquímicos (CEs), e nesses CEs, os materiais empregados são polímeros condutores, carbonáceos e óxidos cerâmicos. Dentre os óxidos destaca–se o óxido de manganês (MnO2), pois possui baixo custo, não possui alto grau de toxicidade e encontra–se em abundância na natureza. Com intuito de somar a literatura, este trabalho obteve as formações dos MnO2 eletrodepositados em tecido de carbono (substrato), em diferentes tempos. As análises via microscopia eletrônica de varredura (MEV), possibilitaram observações nos aspectos morfológicos dos materiais, de acordo com os tempos de eletrodeposição. Já a técnica de difração de raios X (DRX), por sua vez, permitiu detectar a fase estrutural (γ–MnO2) e a constatação de formação de material cerâmico sobre substrato adotado. Os estudos eletroquímicos dos materiais foram realizados por voltametria cíclica (VC), expondo os perfis redox dos eletrodos de MnO2 e por meio das curvas oriundas da carga–descarga galvanostática (CDG), foi calculado a capacitância específica na densidade de corrente de 0,5 A.g-1 cujo alcance resultou em 709 F.g-1. Através da espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE), nos diagramas de Nyquist e Bode notaram–se as atividades iônicas e cinéticas respectivamente. A partir dos dados da EIE foram calculados os valores das constantes dos tempos de relaxações para os materiais obtidos, sendo assim possível a observação do processo de transferência de carga, já referente aos valores obtidos nas potências complexas, que corresponde a interseção das curvas de |Q/S| = |P/S| cujo indica ponto ótimo de operação onde os materiais liberam energia armazenada e potência mais eficiente, esses pontos ocorreram acima de 68%, tornando–os assim materiais com elevada atratividade para aplicação em eletrodos para dispositivos de armazenamento de energia (supercapacitores).eng
dc.description.abstractThe technological evolution and population growth exponentially increased the global demand for energy, on account of this need, the new systems for energy generation and storage are becoming more and more efficient. Materials based on carbon cloth have been applied for this purpose, more specifically, in electrodes for electrochemical capacitors (ECs), in ECs, the utilized materials are conducting polymers, carbon–based materials and ceramic oxides. Among the oxides, manganese oxide (MnO2) stands out owing to its low cost as well as reduced toxicity, in addition to that, it can be abundantly found in nature. With a view to contribute to the literature, this work described the formation of MnO2 on carbon cloth (substrate) upon electrodeposition using in different times. Scanning electron microscopy (SEM) analyses allowed the observation of the morphological aspects of the deposited material according to electrodeposition time. The X-ray diffraction (XRD) technique, in turn, allowed to detect the γ–MnO2 structural phase and the ascertainment of the formation of ceramic material over the adopted substrate. Electrochemical studies of the materials were performed by cyclic voltammetry (CV), highlighting the redox profiles of the MnO2 electrodes. Moreover, analysis of the galvanostatic charge-discharge curves (GCD) allowed the calculation of a 709 F.g-1 specific capacitance for a 0.5 A.g-1 current density. Regarding electrochemical impedance spectroscopy (EIS), the Nyquist and Bode plots evidenced the ionic and kinetic activities of the material, respectively. The values of the relaxation time constants for the materials obtained were calculated from the EIE data, thus making it possible to observe the charge transfer process, already referring to the values obtained in the complex powers, which corresponds to the intersection of the curves of | Q/S| = |P/S| whose indicates the optimal operating point where materials release stored energy and power more efficiently, these points occurred above 68%, demonstrating the pronounced attractiveness of the material for application in electrodes of energy storage devices (supercapacitors).eng
dc.description.sponsorshipFAPEAM - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonaseng
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superioreng
dc.description.sponsorshipCNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológicoeng
dc.formatapplication/pdf*
dc.thumbnail.urlhttps://tede.ufam.edu.br/retrieve/63108/Tese_Jo%c3%a3oCosta_PPGQ.pdf.jpg*
dc.languageporeng
dc.publisherUniversidade Federal do Amazonaseng
dc.publisher.departmentInstituto de Ciências Exataseng
dc.publisher.countryBrasileng
dc.publisher.initialsUFAMeng
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Químicaeng
dc.rightsAcesso Aberto-
dc.subjectÓxidos de manganêspor
dc.subject.cnpqCIENCIAS EXATAS E DA TERRA: QUIMICA: FISICO-QUIMICA: ELETROQUIMICAeng
dc.subject.cnpqENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA: METALURGIA EXTRATIVA: ELETROMETALURGIAeng
dc.subject.cnpqENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA: MATERIAIS NAO METALICOSeng
dc.titleÓxido de manganês depositado em tecido de carbono como eletrodo para supercapacitoreseng
dc.title.alternativeManganese oxide deposited on carbon cloth as an electrode for supercapacitorseng
dc.typeTeseeng
dc.contributor.advisor1orcidhttps://orcid.org/0000-0003-1156-0196eng
dc.creator.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-5691-1378eng
dc.contributor.referee1orcidhttps://orcid.org/0000-0003-0980-1560eng
dc.contributor.referee2orcidhttps://orcid.org/0000-0002-3935-4936eng
dc.contributor.referee4orcidhttps://orcid.org/0000-0002-6836-1916eng
dc.subject.userTecido de carbonopor
dc.subject.userEletrodeposiçãopor
dc.subject.userÓxido de manganêspor
dc.subject.userCarbon clotheng
dc.subject.userElectrodepositioneng
dc.subject.userManganese oxideeng
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