科洛尼亚

首页 » 常识 » 问答 » 西北大学ACSAMI超薄且高度皱折
TUhjnbcbe - 2021/7/17 18:45:00

  本文,西北大学HongnaXing等研究人员在《ACSAppl.Mater.Interfaces》期刊发表名为“UltrathinandHighlyCrumpled/PorousCoPNanosheetArraysAnchoredonGrapheneBooststheCapacitanceandTheirSynergisticEffecttowardHigh-PerformanceBattery-TypeHybridSupercapacitors”的论文,研究报道了一种水热磷化方法,用于制造超薄且高度皱折的CoP/还原氧化石墨烯(rGO)纳米片阵列,用于超级电容器(SC)。


  结果表明,CoP/rGO纳米片阵列在1Ag–1下显示出.0Cg–1(.0Fg–1)的比容量,并且引入rGO可以有效提高CoP的循环耐久性和倍率性能.封装了CoP/rGO/NF//AC混合SC,在.5Wkg–1的功率密度下具有43.Whkg–1的卓越能量密度以及出色的耐久性。这项工作提出了一种通过将高电容金属磷化物与导电碳混合来设计电极材料的新方法,这对于储能领域具有重要意义。

图1.(a)Co(OH)/rGO、Co3O4/rGO和CoP/rGO纳米片的XRD谱。(b)GO和CoP/rGO纳米片的拉曼光谱。

图.(a)基于NF的电极合成过程的示意图。(b)Co(OH)/rGO/NF、(c)Co3O4/rGO/NF和(d)CoP/rGO/NF电极的SEM图像。(e)Co(OH)/rGO、(f)Co3O4/rGO和(g)CoP/rGO纳米片的TEM图像。插图显示了相应的HRTEM图像。(h-l)CoP/rGO纳米片的HAADF-STEM图像和EDX元素映射。

图3.CoP/rGO的XPS光谱:(a)全扫描,(b)Cop,(c)Pp,和(d)C1s。

图4.Co(OH)/rGO/NF、Co3O4/rGO/NF和CoP/rGO/NF电极的电化学特性

图5CoP/rGO/NF//ACHSC:(a)CV曲线。(b)GCD曲线。(c)不同电流密度下的比容量。(d)CoP/rGO/NF//AC和其他报道的基于CoP的HSC的功率/能量密度的Ragone图。(e)万用表测量的电池电压照片。(f)电容保持率和库仑效率曲线在5mAcm–下测量次循环。插图显示了由CoP/rGO/NF//AC设备点亮的LED


  综上所述,这些结果为高性能储能系统提供了一种新策略,即通过将大型电容电池型金属磷化物与高导电碳基材料组合,以及合理构建具有大表面积的结构。

文献:
  "CGIA企业需求服务中心"是由石墨烯联盟(CGIA)成立的,以推动石墨烯下游应用为己任,致力于搭建供需对接平台的服务部门。中心着力于解决需求痛点,创新服务模式,为企业提供专业、高效、精准的需求对接服务,主张以解决需求痛点,提升企业价值,实现共同成长为目标;以支撑企业精准把握市场定位,推动产品技术转型升级,加快技术产品应用推广及商业化,助力区域新旧动能转换为价值体现。我们期待怀揣梦想,志同道合的朋友找到我们,一起去征服梦想和未来~

??需求征集

您尽管提,剩下的交给我们~

??近期需求合集!速来接单~

联系

(添加时请备注单位-姓名)

邮箱:meeting01

c-gia.cn


  《00全球石墨烯产业研究系列丛书》由一册变为多册,从*策、技术、市场、应用领域、重点企业等多角度出发,用+可视化数据图表深度解读全球石墨烯产业发展的真实现状和格局,剖析产业发展瓶颈问题,从战略发展眼光提出合理的发展建议和规划,为读者呈现系统全面、真实、简洁明了的全球石墨烯产业发展状况。

点击题目可查看全部报告详情:

??你想了解的石墨烯,这里全都有......

联系

1
查看完整版本: 西北大学ACSAMI超薄且高度皱折