我們分別通過(guò)氮烯化學(xué)從石墨烯和具有甲氧基聚乙二醇 (mPEG) 的碳納米管制備了G>N-PEGm納米片和CNT>N-PEGm的二維大分子刷。由于采用典型的溶劑熱方法,合成了Co3O4-G>N-PEGm-CNT>N-PEGm(Co3O4-GC)三元復(fù)合材料的分層花狀球體,其呈現(xiàn)蜂窩狀結(jié)構(gòu),作為“離子緩沖儲(chǔ)層”和超薄2-4 nm Co3O4納米片中的大量離子擴(kuò)散通道。作為典型的電池型正極材料,Co3O4-GC在0.5 A g
-1時(shí)可實(shí)現(xiàn)高達(dá) 173.3 mAh g-1的高容量(比電容可達(dá)到 1783 F g-1)。另一方面,由多孔石墨烯和酸改性的CNTc形成的3D多孔還原氧化石墨烯和羧基CNT氣凝膠(HRGO-CNTc,表示為HRGC)在0.5 A g-1下為 282.3 Fg-1(78.4 mAh g-1),表現(xiàn)出優(yōu)異的長(zhǎng)循環(huán)性能。以先進(jìn)的電池型Co3O4-GC為正極,3D HRGC氣凝膠為負(fù)極,進(jìn)一步制備了非對(duì)稱超級(jí)電容器Co3O4-GC//3D HRGC能量器件的先進(jìn)雙“離子緩沖儲(chǔ)層”,同時(shí)具有優(yōu)異性能的非對(duì)稱器件用于儲(chǔ)能和能量轉(zhuǎn)換潛在應(yīng)用,在775 W kg-1的功率密度下表現(xiàn)出42.6 Wh kg-1的能量密度,在10,000次循環(huán)后81.1%的電容保持。
Figure 1. Co3O4-GC三元復(fù)合材料的制備過(guò)程示意圖。
Figure 2. (a-d) Co(OH)
2-GC復(fù)合材料的低倍率和高倍率TEM圖像和SAED圖案(插圖),(e)G>N-PEGm和(f)CNT>N-PEGm的HRTEM圖像。
Figure 3. (a) DBS-intercalated α-Co(OH)
2-GC分級(jí)微球示意圖。Co(OH)
2-GC的 (b) EDS光譜,(c) STEM圖像和 (d-j) Co-K、Co-L、O-K、C-K、S-K和Cl-K的元素映射圖像。
Figure 4. 電池型Co3O4-GC多級(jí)微球三元復(fù)合材料的電化學(xué)性能:(a)CV曲線,(b)GCD曲線,(c)倍率性能,(d)Co(OH)2-GC和Co3O4-GC復(fù)合材料的倍率性能。(e) Co3O4-GC復(fù)合材料在250 °C下燒結(jié)時(shí)的倍率性能。(f)循環(huán)性能。 (g) Co3O4-GC 的Nyquist 圖和等效電路(插圖)。(h) Co3O4-GC三元復(fù)合材料在KOH溶液中的充放電過(guò)程示意圖。
Figure 5. HRGO、CNTc和HRGC(不同的HRGO/CNTc質(zhì)量比為4:1、3:1、2:1、1:1)氣凝膠的電化學(xué)性能:(a)CV曲線,(b)GCD曲線,(c)不同電流密度下的平均比電容(至少四個(gè)電極材料樣品)。HRGC的電化學(xué)性質(zhì)(HRGO/CNTc的質(zhì)量比為4:1):(d)CV曲線,(e)GCD曲線,(f)比電容,(g)循環(huán)性能,最初10次和最后10次循環(huán)的GCD曲線(插圖)。(h) HRGO、CNTc和HRGC(HRGO/CNTc的不同質(zhì)量比為4:1、3:1、2:1、1:1)氣凝膠的Nyquist圖和等效電路。(i) 3D HRGC氣凝膠的充放電過(guò)程示意圖。
相關(guān)研究成果于2021年由安陽(yáng)工學(xué)院Changwei Lai課題組,發(fā)表在Electrochimica Acta(https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.137334)上。原文:High-performance asymmetric supercapacitors of advanced double ion-buffering reservoirs based on battery-type hierarchical flower-like Co
3O
4-GC microspheres and 3D holey graphene aerogels。
轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號(hào)