超級電容器是一種可以在具有高度多孔結(jié)構(gòu)的導(dǎo)電材料上存儲電能的設(shè)備。與鋰離子電池相比,碳基電化學電容器表現(xiàn)出快速的充電/放電速率和高功率密度,但受能量密度低的限制。我們使用自組裝方法從石墨烯/碳化的金屬-有機骨架復(fù)合材料中構(gòu)建了三維石墨烯基納米多孔碳,該碳具有較高的比表面積(1849 m
2 g
-1),在水性電解質(zhì)中1 mV/s下472 F/g和1 A/g下420 F/g的顯著電容。在電壓窗口高達3 V的有機電解質(zhì)中測得1 1 A/g下397 F/g的比電容導(dǎo)致在對稱電容器器件中實現(xiàn)124.1 Wh/kg的高能量密度。這種材料的發(fā)展接近碳基材料的理論電容(550 F/g),并且易于擴展到實際應(yīng)用。
Figure 1. (a)GNPC對稱超級電容器的制造示意圖。(b)氧化石墨烯、(c)GO-MOF配合物和(d)GNPC的TEM圖像。插圖:GNPC的HRTEM圖像。GNPC材料的(e)XRD圖、(f)孔徑寬度分布和(g)拉曼光譜。
Figure 2. GNPC-0.75、NPC和基于石墨烯的對稱超級電容器在水性電解質(zhì)中的電化學性能:(a-b)CV曲線和基于CV測試的電容值。(c-d)恒電流充電/放電曲線和基于GCD測試的電容值。(e)GNPC-0.75和NPC的奈奎斯特圖。插圖:高頻區(qū)域。(f)GNPC-0.75、NPC和石墨烯材料的波特圖。(g)GNPC-0.75樣品的Ragone圖。(h)GNPC-0.75材料的循環(huán)穩(wěn)定性。
Figure 3. 基于GNPC-0.75的對稱超級電容器在有機電解質(zhì)中的電化學性能:基于GNPC-0.75材料的超級電容器設(shè)備的(a)CV曲線、(b)GCD曲線、(c)Nyquist圖、(d)Bode圖和(e)Ragone圖。插圖:由基于GNPC-0.75的超級電容器設(shè)備供電的兩個2.7 V LED。(f)GNPC-0.75材料的循環(huán)穩(wěn)定性。
相關(guān)研究成果于2020年由西波美拉尼亞技術(shù)大學Xuecheng Chen課題組和中國科學院Xuecheng Chen課題組,發(fā)表在Carbon(2020, 157, 55-63)上。原文:Three dimensional graphene/carbonized metal-organic frameworks based high-performance supercapacitor。
摘自《石墨烯雜志》公眾號: