石墨烯的化学插层法制备及其在超级电容器中的应用

来源 :兰州理工大学 | 被引量 : 11次 | 上传用户:geshufa
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
石墨烯是一种新型二维炭材料,其诸多优异的理化性质引起世界各国的广泛关注,科学家们发现石墨烯在微纳电子器件、高灵敏传感器、功能复合材料、储能、催化等领域有着非常广阔的应用前景。然而,石墨烯功能材料尚未走进寻常百姓生活,一个主要原因是当前尚未能实现高质量石墨烯的宏量制备。化学插层法具有工艺简单、条件温和以及产品结构缺陷少等显著特点,这些优势天然地有利于实现石墨烯的宏量制备;超级电容器是一种性能介于二次电池和传统电容器之间的新型储能装置,具有比二次电池更高的功率密度,比传统电容器更高的能量密度。超级电容器因其功率密度高、循环寿命长、工作温度范围宽、绿色环保无污染等优点受到广泛关注,石墨烯超大的比表面积、良好的导电性以及机械强度等优点,在超级电容器领域显示出巨大的潜力:本文以此作为切入点,一方面以成本低廉、工艺简单、产品高品质为技术要求设计新的石墨烯制备方法,另一方面以石墨烯作为超级电容器电极材料,研究比较哪些因素对超级电容器性能的影响是主要的哪些是次要的。取得的主要成果包括:一、设计了一种改进的化学插层法,以(NH4)2S2O8、H2SO4和H2O2为原料,实现了常温下天然石墨在插层反应的同时进行充分地膨胀,省去了当前化学插层法中800℃以上高温或微波辐照这一必要条件,从而降低了成本,简化了工艺。经表征,制得的石墨烯具有良好的品质。二、基于化学插层法基本原理,提出“分子铲”剥离制备法,即先将天然石墨通过混酸法制成酸插层石墨(也叫可膨胀石墨),利用苄胺分子上显碱性的氨基与酸插层石墨层间的酸性基团由于酸碱中和而形成的“趋向力”,尺寸较大的苄胺分子就像“铲子”一样将石墨一层层“铲开”得到石墨烯片。再将其分散到DMF中用真空抽滤法制成石墨烯透明导电膜,经酸处理和空气中退火后,测得其在80%透光度条件下方块电阻值最低能达到350Ω/sq。三、通过改进的Hummer法制备氧化石墨烯,在不同温度的氩气中还原得到一系列热还原氧化石墨烯(T-RGO),将其作为超级电容器电极材料。运用电化学分析测试手段比较了比表面积、材料导电性和表面含氧官能团三个因素对电容性能影响的大小结果表明,石墨烯表面含氧官能团对其电容性能的影响要远大于导电性和比表面积的影响。这使我们以后在设计制备超级电容器等储能设备用石墨烯电极材料时更加有针对性。
其他文献
中小企业在我国经济发展中的地位毋庸置疑,中小企业融资难的问题是多年来一直困扰着中小企业发展的难题之一。互联网金融的出现似乎能够为解决这一难题带来希望。随着大数据
一、秋种准备工作秋种准备工作包括以下几方面:思想准备、农资的准备、农机具的检修、技术准备等。首先要从思想上高度重视一年一度的秋种工作,只有抓住抓好秋种工作,才能抓住全
利用多源遥感数据,通过与SPI-3的线性相关分析及实际旱情的对比,研究了三种复合干旱指数(PADI、OVDI、TVDI)在我国三类(冬小麦、夏玉米、水稻)农业主产区的适用性。结果表明:
现阶段,随着国家鼓励创业、减税降费等利好政策的出台,许多中小企业如雨后春笋般润育而生。随之而来的就是中小企业在发展过程中出现的各种问题,其中最为明显的就是内部控制
为探究林芝河谷地区利于春青稞生长发育和产量提高的大田调控灌溉模式,以喜马拉22号为试材,在全生育期分别设置了80%~85%θf(W 1)、75%~80%θf(W 2)、65%~70%θf(W 3)、55%~6
校外教育活动课程是校外教育实施的主要途径,而校外教育课程资源是设计和实施校外教育活动的资源总和,因此,开发校外教育的课程资源具有深远的意义。目前在该领域的研究比较
陈焕章的论文<孔子及其学派的经济原理>是第一部总结我国古代经济思想的著作,也是中国人第一次以西方语言向世界全面展示中国古代思想的巨大魅力,曾经在当代产生过很大影响,