二元過(guò)渡金屬氧化物(BTMOs)是活性材料,由于其較高的理論容量,因此有可能成為超級(jí)電容器材料。在本文中,以裸露形式和混合形式對(duì)基于鋅和鐵的BTMO進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,即還原氧化石墨烯(rGO)上的ZnFe
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4納米棒和ZnFe
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4納米棒。合成后,通過(guò)不同的分析技術(shù)對(duì)產(chǎn)物進(jìn)行了研究。通過(guò)電化學(xué)分析,探討了納米工程產(chǎn)品作為超級(jí)電容器電極材料的性能。從循環(huán)伏安法、恒電流充放電和電化學(xué)阻抗譜學(xué)獲得的電化學(xué)結(jié)果表明,所制備的電極具有用于超級(jí)電容器的巨大潛力。ZnFe
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4-rGO的比電容估計(jì)為1419 F/g,在10 mV/s的掃描速率下,連續(xù)5000次伏安循環(huán)后,其循環(huán)穩(wěn)定性為93%。電化學(xué)測(cè)試證實(shí),由于rGO的表面積大、導(dǎo)電率高,因此添加rGO不僅改善了電極的電導(dǎo)率,還改善了放電時(shí)間和循環(huán)穩(wěn)定性。ZnFe
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4-rGO電極提升的電容表明,增加離子擴(kuò)散速率和活性氧化還原位點(diǎn)以實(shí)現(xiàn)電容行為。因此,這種復(fù)合材料可以很好地存儲(chǔ)能量。
Figure 1. 石墨烯納米片(a),ZnFe
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4(b)和ZnFe
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4-rGO(c)的SEM圖像;ZnFe
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4-rGO經(jīng)過(guò)穩(wěn)定性測(cè)試后的SEM圖片(d);ZnFe
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4-rGO的EDS曼譜圖(e)。
Figure 2. rGO(a),ZnFe
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4(b)和ZnFe
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4-rGO(c)的TEM圖像;BET N
2吸附-解吸等溫線(xiàn)測(cè)試(d)。
Figure 3. rGO(a),ZnFe
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4(b)和ZnFe
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4-rGO(c)在不同掃描速率下的CV曲線(xiàn);比電容與掃描速率(d),電流密度與掃描速率(e)以及Δj與掃描速率(f)的關(guān)系曲線(xiàn)。
Figure 4. ZnFe
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4和ZnFe
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4-rGO的奈奎斯特圖(a),ZnFe
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4的CV曲線(xiàn)(b)和ZnFe
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4-rGO的CV曲線(xiàn)(c),以及電容與周期數(shù)的關(guān)系圖(d)。
Figure 5. ZnFe
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4(a)和ZnFe
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4-rGO(b)在不同電流密度下的GCD曲線(xiàn),電容與電流密度的關(guān)系(c),以及前10個(gè)循環(huán)(d)和160個(gè)循環(huán)(e)的循環(huán)穩(wěn)定性。
相關(guān)研究成果于2021年由薩勒諾大學(xué)Antonio Di Bartolomeo課題組,發(fā)表在Journal of Alloys and Compounds(https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.158497)上。原文:ZnFe
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4 nanorods on reduced graphene oxide as advanced supercapacitor electrodes。
轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號(hào)