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加拿大國(guó)立科學(xué)研究院Shuhui Sun和Gaixia Zhang課題組與舍布魯克大學(xué)Jerome P. Claverie課題組---N-摻雜3D石墨烯負(fù)載N、P-共摻雜石墨烯點(diǎn)作為非金屬催化劑用于氧還原
       鋅離子混合超級(jí)電容器(ZIHS)由于其低成本和良好的長(zhǎng)周期穩(wěn)定性,是一種很有前途的水相儲(chǔ)能器件。然而,由于鋅的不均勻沉積/剝離,鋅枝晶生長(zhǎng)導(dǎo)致穩(wěn)定性差,限制了ZIHS的應(yīng)用。因此,將石墨烯構(gòu)建為鋅箔的表層,以抑制凸起的形成,提高ZIHS的循環(huán)壽命。此外,在1 A g-1時(shí),石墨烯@Zn陽(yáng)極在ZIHS中的循環(huán)壽命至少達(dá)到10000次,比鋅箔陽(yáng)極高出200倍。石墨烯@Zn電極的超長(zhǎng)壽命歸因于石墨烯上豐富的活性位點(diǎn),其用于Zn2+成核和隨后的均勻沉積。重要的是,石墨烯層不僅通過引導(dǎo)Zn均勻沉積來抑制枝晶,還通過阻塞電解液來減少副反應(yīng)。總的來說,該方法提高了鋅陽(yáng)極的可逆性和循環(huán)穩(wěn)定性,為大規(guī)模ZIHS的開發(fā)提供了廣闊的前景。
 
 
圖1. AC//ZnSO4 (aq)// 石墨烯@Zn ZIHS的示意圖。
 

圖2. 石墨烯@Zn和Zn對(duì)稱電池的電化學(xué)行為:(a)1 mA cm-2和(b)第1次、(c)第50次循環(huán)后的放大圖;(d)2.5 mA cm-2;(e) 1 mAh cm-2時(shí)5種不同電流密度(0.5、1、2、5和10 mA cm-2)。
 
 
圖3. 鋅箔和石墨烯@Zn ZIHS在2 M的ZnSO4中的電容性能:(a)1Ag-1時(shí)的循環(huán)穩(wěn)定性試驗(yàn);(b)和(c)為循環(huán)伏安曲線;(d)GCD圖;(e) EIS 圖;(f)速率穩(wěn)定性曲線;(g)Ragone圖。
 
 
圖4. Zn和石墨烯@Zn電極的X射線衍射(XRD)圖譜:(a) 3000次循環(huán)前和(b) 3000次循環(huán)后;隔膜的掃描電鏡(SEM)圖像:3000次循環(huán)后的(c)鋅箔和(d)石墨烯@Zn;(e)副反應(yīng)示意圖.
 

圖5. (a,b)鋅箔電極和(c)隔膜、(d,e)石墨烯@Zn電極和(f)隔膜的SEM和數(shù)字圖像。
 
 
圖6. 鋅箔與石墨烯@Zn電極之間的對(duì)比示意圖。

       相關(guān)研究成果由佛山大學(xué)材料科學(xué)與氫能學(xué)院,廣東省氫能技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室Xinren Zhang等人于2021年發(fā)表在Journal of Energy Storage (https://doi.org/10.1016/j.est.2021.103037)上。原文:Graphene as regulating zinc deposition layer for long-life zinc ion hybrid supercapacitors。

轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號(hào)

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