【摘 要】
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随着现代社会生产制造业需求的增加和生态环境问题的日益突出,对新型、低成本、环保且高性能的储能系统的研究越来越受到重视。超级电容器,又称电化学电容器,拥有高倍率能力
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随着现代社会生产制造业需求的增加和生态环境问题的日益突出,对新型、低成本、环保且高性能的储能系统的研究越来越受到重视。超级电容器,又称电化学电容器,拥有高倍率能力、长循环寿命、原理简单、高动态电荷传递和低维护成本等优点,被认为是替代传统储能设备的一个有前途的发展方向。电极材料、集流体、电解质和隔膜是组成超级电容器的主要部分。其中,电极材料是最重要的组成材料,其特性会对超级电容器的物理、机械和电化学性能有着显著影响。本文以废弃净水器的滤芯和氧化石墨烯作为原材料,将活性碳颗粒均匀附着在还原氧化石墨烯片的表面,探究了活性碳与还原氧化石墨烯的比例对超级电容器性能的影响,对最佳样品进行了深入分析;并以最佳样品为原材料,通过简单的真空过滤方法制备了活性碳颗粒与还原氧化石墨烯的混合柔性薄膜,主要研究内容如下:以废弃净水器的滤芯作为活性碳前驱体,通过简单的活化过程,使活性碳颗粒均匀附着在还原氧化石墨烯的表面,在这种独特的结构中,还原氧化石墨烯有利于提高活性碳颗粒的电化学性能,而活性碳颗粒能有效抑制还原氧化石墨烯层的重新堆叠。因此,基于该复合电极(RGO-ACP3)的对称超级电容器在1 M H2SO4电解液中,在0.5A g-1的电流密度下表现出116.88F g-1的高比电容,在5A g-1的电流密度下循环8000次后电容保持率高达97.85%。更重要的是,从活性碳的角度来看,在三份的低成本活性碳中加入一份还原氧化石墨烯就可以使电极材料的比电容提高58.2%。它还提供了11.90Wh kg-1的高能量密度和469.24W kg-1的高功率密度。此外,0.5A g-1时以1M H2SO4为电解液,还原氧化石墨烯在r GO-ACP15复合电极中贡献的归一化比电容达到541Fg-1。结果表明,还原氧化石墨烯与活性碳之间的协同效应使RGO-ACP3成为一种有前途的低成本高性能超级电容器电极材料。将活性碳颗粒和还原氧化石墨烯以1:3的比例混合成均匀悬浮液,使用Celgard2500膜对上述混合分散液进行真空过滤,活性碳颗粒和还原氧化石墨烯产生进一步的交联,就得到了具有柔韧性和一定强度的混合柔性薄膜。该薄膜在1m A的电流下具有120.3m F cm-2的高面积电容,并且具有良好的柔韧性,即使在0-180度弯曲状态下仍然能保持良好的电化学性能。
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