石墨烯基纖維超級電容器(FSSCs)作為最具前景的儲能器件之一,正受到廣泛關注。然而,純石墨烯纖維的比電容與本征脆性之間的矛盾阻礙了其實際應用。在此,我們開發(fā)了一種制備具有高韌性和高電學和電化學性能的石墨烯基三元復合CNT/MXene/石墨烯(CMG)纖維電極的策略。這些性能歸因于石墨烯片內的三維交聯(lián)導電網(wǎng)絡,通過酸化碳納米管、石墨烯片和MXene之間的共價鍵和π - π相互作用,這大大提高了CMG纖維的抗拉強度、韌性和電傳輸。優(yōu)化后的CMG纖維具有高韌性(約1.7 MJ m
−3)和高電導率(約420 S cm
−1),分別是還原氧化石墨烯纖維的4倍和2倍?;趦?yōu)化的CMG光纖組裝的FSSC具有237 mF cm
−2的面積電容和85%的良好率性能。
圖1 (a) CMG纖維的制作工藝示意圖。(b)收集的CMG纖維的數(shù)字照片。(c)用CMG纖維刺繡的字母“D”的數(shù)碼照片。(d) CMG纖維結的掃描電子顯微鏡(SEM)圖像。
圖2. (a) CMG纖維內部結構示意圖。(b) rGOF, C1(MG)40f, C1(MG)20f, C1(MG)10f的FTIR光譜。rGOF (c−e)和C1(MG)20f (f−h)纖維的形貌和截面的掃描電鏡圖像。
圖3 (a)不同石墨烯基纖維的典型應力應變曲線。rGOF和CMG纖維的韌性和拉伸模量(b)以及電導率和拉伸強度(c)。(d)提出C1(MG)
20f拉伸斷裂過程中的組織演化模型。rGOF (e)和C1(MG)
20f (f)斷口形貌的掃描電鏡
圖4. rGOF、C1(MG)
40f、C1(MG)
20f和C1(MG)
10f的電化學性能。
圖5。(a) CMG FSSCs和其他已報道的碳基固態(tài)FSSCs的Ragone圖。(b) C1(MG)
20f與先前報道的GFs的綜合性能比較,包括CA、速率性能、電導率、強度和韌性。四個基于C1(MG)
20f的串聯(lián)FSSCs分別連接到一個小型溫度計之前(c)和之后(d)的照片。
相關科研成果由東華大學紡織學院Chunhong Lu 等人于2022年發(fā)表在ACS Applied Energy Materials (https://doi.org/10.1021/acsaem.2c01526)上。原文:Three-Dimensionally Conducting Network in Graphene-Based Composite Fibers toward Enhanced Electrochemical and Toughness Performance in Fibrous Supercapacitors。
轉自《石墨烯研究》公眾號