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印度新視野工程學院M.S. Raghu課題組--鈣鈦礦鋁酸鑭及其綠色還原氧化石墨烯復合材料的簡便合成及其在高性能超級電容器的應用
      已經(jīng)開發(fā)了一種簡單的簡單水熱合成路線,用于合成鈣鈦礦鋁酸鑭(LaAlO3)和還原氧化石墨烯復合物(RGO)。此處,綠茶提取物用作還原劑,用于將氧化石墨烯轉化為還原氧化石墨烯。使用XRD、SEM、EDAX、FTIR和BET技術對合成材料的形貌進行了表征。該材料用作超級電容器應用的電極材料。電子顯微圖像表明,RGO薄片緊密地附著在LaAlO3表面,具有多孔的籠狀形態(tài)。使用循環(huán)伏安法(CV)在相同的掃描速率下,與純RGO(531 F/g)和純LaAlO3(105 F/g)相比,RGO/LaAlO3混合結構電極在2 mV/s的掃描速率下具有721 F/g的高比電容。通過計時電位計(CP),RGO/LaAlO3混合結構電極在0.5 A/g的電流密度下可伸出283 F/g的比電容,即使在20 A/g的極高電流密度下,也能夠保持約157 F/g的比電容(Csp)。RGO/LaAlO3復合材料的能量密度為57 Wh/kg,最大功率密度為569 W/kg。RGO/LaAlO3納米復合材料也已被制造用于不對稱超級電容器器件(ASD)系統(tǒng)。根據(jù)電化學阻抗譜(EIS),RGO/LaAlO3混合結構電極在高達0.01 Hz的頻率下顯示出接近-90°的相角,這表明納米復合電極材料已接近理想的電容器性能。
 
Figure 1. LaAlO3-RGO復合材料的合成
 

Figure 2. RGO/LaAlO3納米復合材料的SEM圖
 

Figure 3. RGO/LaAlO3納米復合電極在不同掃描速率下的CV曲線
 

Figure 4. RGO/LaAlO3納米復合材料、純RGO和純LaAlO3電極材料在50 mV/s掃描速率下的CV曲線
 

Figure 5. RGO/LaAlO3納米復合材料、純RGO和純LaAlO3電極的比電容與掃描速率的關系
 

Figure 6. RGO/LaAlO3納米復合材料在不同電流密度下的充放電曲線
 

Figure 7. RGO/LaAlO3納米復合材料、純RGO和純LaAlO3電極的比電容隨各種電流密度的變化而變化
 

Figure 8. RGO/LaAlO3納米復合材料、純RGO和純LaAlO3電極的Ragone圖
 
      相關研究成果于2020年由印度新視野工程學院M.S. Raghu課題組,發(fā)表在Journal of Electroanalytical Chemistry(doi.org/10.1016/j.jelechem.2020.113830)上。原文:Facile synthesis of perovskite lanthanum aluminate and its green reduced graphene oxide composite for high performance supercapacitors。

摘自《石墨烯雜志》公眾號:

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