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影響熱還原氧化石墨烯超級電容器性能的因素比較(英文)

發(fā)布時間:2018-01-27 10:40

  本文關(guān)鍵詞: 石墨烯 贗電容 超級電容器 表面官能團 熱還原 出處:《電化學(xué)》2014年06期  論文類型:期刊論文


【摘要】:通過改進的Hummer法制得氧化石墨烯,并在不同溫度的氬氣氣氛中還原得到一系列熱還原氧化石墨烯(T-RGO).電化學(xué)測試表明,T-RGO作為超級電容器電極材料時,良好的導(dǎo)電性是必需的,但石墨烯表面含氧官能團對其電容性能的影響要遠大于導(dǎo)電性和比表面積的影響.900oC還原的T-RGO比表面積為314 m2·g-1,電導(dǎo)率為2421 S·m-1,但其容量只有56 F·g-1.而300 oC還原的T-RGO比表面積為18.8 m2·g-1,電導(dǎo)率為574 S·m-1,其容量卻達到281 F·g-1.材料表征分析表明,300 oC還原的石墨烯之所以有更高的電容,是因為除雙電層電容外,更多的是由其表面含氧官能團提供的贗電容,這使作者以后在設(shè)計制備超級電容器等儲能設(shè)備用石墨烯基電極材料時更加有針對性.
[Abstract]:Graphene oxide was prepared by improved Hummer method and a series of thermal reductive graphene oxide (T-RGON) were obtained by reduction in argon atmosphere at different temperatures. When T-RGO is used as electrode material for supercapacitor, good conductivity is necessary. However, the effect of oxygen functional groups on the surface of graphene is much greater than that of conductivity and specific surface area. The specific surface area of T-RGO reduced by .900oC is 314 m ~ 2 路g ~ (-1). The conductivity is 2421 S 路m -1, but its capacity is only 56 F 路g -1. The specific surface area of T-RGO reduced by 300oC is 18.8 m2 路g -1. The conductivity is 574s 路m -1, but its capacity is 281 F 路g -1. The analysis of the material characterization shows that the graphene reduced by 300oC has higher capacitance. This is due to the fact that, in addition to the double-layer capacitance, the pseudo-capacitance provided by the oxygen-containing functional groups on the surface of the capacitor makes the author more specific in designing and preparing graphene based electrode materials for energy storage equipment such as supercapacitors.
【作者單位】: 蘭州理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院;中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所 清潔能源化學(xué)與材料實驗室;
【基金】:supported by The Top Hundred Talents Program of the Chinese Academy of Sciences National Natural Science Foundations of China(No.51005225,No.21203223)
【分類號】:TM53;O613.71
【正文快照】: Environmentally friendly,high-performancemesoporous carbon,carbon aerogels and carbonenergy-storage system is crucial for the survival ofnanofibers have been extensively studied for superca-our civilization[1-2].As a kind of energy storage/conve-pacitors

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本文編號:1468276


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