在這項工作中,通過一步法在高壓和高溫下,從廢輪胎中制備了高收益的氮摻雜石墨烯納米圓盤,該過程使用的是不銹鋼反應釜,且無需任何化學添加劑。在制備過程中反應溫度起著至關重要的作用,通過將溫度從600°C升高到1100°C,碳原子重新排列構建了納米圓盤和量子點的混合石墨烯結構。所獲得的石墨烯作為超級電容器電極時,具有優(yōu)異的電容特性和長時間穩(wěn)定性。它的比電容為 161.24 F/g,并實現了733.3 W/kg 的功率密度和27.1 Wh/kg的能量密度。這項工作的發(fā)現不僅為消除有害物質提供了解決方案,而且還提出了一種新意識,即將一些危險材料轉變?yōu)榫哂谐杀拘б婧徒洕募{米材料;另一方面,該工作也闡明了廢棄物在電力上的潛在價值。
Figure 1.從廢舊輪胎制備N-GND,再到構建超級電容器裝置的過程以及原理示意圖。
Figure 2. 不同樣品在1200到3000 cm-1波數范圍內的拉曼光譜比較。
Figure 3.(a-i)不同樣品的TEM和HRTEM圖比較,圖(b)中的插圖呈現了相應的晶格條紋和晶格間距。
Figure 4.(A) 激發(fā)為波長290 nm 時的 PL 發(fā)射光譜。插圖為在365 nm紫外線照射下的石墨烯乙醇溶液照片。(B) 相同石墨烯乙醇溶液在室溫保存48天后的PL發(fā)射光譜。
Figure 5. GND 電極的電化學測量:(A) 所有樣品在3 M Na2SO4溶液100 mV/s 掃速下的CV曲線,(B) CW4 在不同掃速下的CV曲線,(C)所有樣品在固定電流密度下的恒電流充放電曲線,(D)以及CW4電極在不同電流密度下的恒電流充放電曲線。
該研究工作由埃及先進技術與新材料研究所
Abd El-Hady B. Kashyout課題組于2021年發(fā)表在ACS Omega期刊上。原文:Fabrication of High Yield Photoluminescent Quantized Graphene Nanodiscs for Supercapacitor Devices。
轉自《石墨烯雜志》公眾號