石墨烯作為合適的電極已被廣泛用于電化學雙層電容器,這是由于其優異的性能,包括高電導率和大比表面積。然而,缺點之一是石墨烯納米片之間不可避免的堆疊趨勢,導致有限的電化學比表面積。在本文中,通過簡單的聚乙烯亞胺(PEI)輔助的熱解策略,制造了由ZIF-8(即GPNC)衍生的中空氮摻雜碳骨架支撐的新型石墨烯納米片,以提高其電容性能。得益于石墨烯中間層中空氮摻雜碳骨架的獨特支架/支撐作用,具有大比表面積以及充足的微孔/中孔通道和高氮含量的GPNC能夠促進電子和電解質離子遷移動力學和增強固有的電化學活性。因此,與原始石墨烯和普通ZIF衍生的碳/石墨烯電極相比,當電流密度從0.5 A/g增加到20 A/g時,GPNC表現出218 F/g的最高電荷存儲和74%的優異倍率能力。。組裝的GPNC//GPNC兩電極系統進一步提供了9080 W/kg的最大功率,在10000次循環中具有84%的出色電化學保持率。
Figure 1. GPNC樣品的(a-c)FE-SEM和(d-f)TEM圖像;(g)GPNC樣品的STEM圖像和相應的元素映射圖。
Figure 2. (a)GPNC在不同掃描速率下的CV曲線;(b)GPNC、G/NC和塊狀NC的CV曲線;(c)GPNC、G/NC和大體積NC在2 A/g時的GCD曲線;(d)不同電流密度下GPNC、G/NC和大塊NC的比電容。
Figure 3. (a)GPNC//GPNC對稱超級電容器在不同掃描速率下的CV曲線;(b)GPNC//GPNC對稱超級電容器在不同電流密度下的GCD曲線;(c)GPNC//GPNC對稱超級電容器在不同電流密度下的比電容; GPNC//GPNC對稱超級電容器在2 A/g時的(d)Ragone圖和(e)循環穩定性。
相關研究成果于2020年由西安交通大學Juan Yang和大連理工大學Jieshan Qiu課題組,發表在Chemistry-A European Journal(2020, 26, 2897-2903)上。原文:Boosting Supercapacitor Performance of Graphene by Coupling with Nitrogen-Doped Hollow Carbon Frameworks。
摘自《石墨烯雜志》公眾號: