石墨烯基柔性超級電容器已廣泛應用于可穿戴設備。為了提高電化學性能,在石墨烯基電極中加入了多種電活性材料。本研究利用四苯胺(TA)的高電活性和良好的可加工性,制備了用于超級電容器的高性能柔性電極。通過研究石墨烯種類、制備方法和兩組分間的投料比的影響,優化了定義明確的四苯胺沉積石墨烯。采用TA在多孔可膨脹氧化石墨烯(PGO)存在時經由一步混合自組裝的優化對稱超級電容器(TArPGO),在0.10 A/g時,比電容為85.6 F/g,能量密度為7.9 Wh/kg,功率密度為87.6 W/kg,表現出良好的柔性和循環穩定性。
圖1. (a)GO和(b)PGO的TEM圖像。
圖2. rGO、TA-rGO-5-0和TA-rGO-5薄膜的(a、b、c)表面和(d、e、f)截面的SEM圖像。
圖3. rGO、TA-rGO-5-0和TA-rGO-5電極的(a)5 mV/s 時的CV環路,(b) 0.5 A/g時的 GCD曲線,(c)庫侖效率和(d)Nyquist曲線; (e)TA-rGO-5-0和TA-rGO-5電極的循環穩定性。
圖4. rPGO、TA-rPGO電極的(a) 5 mV/s時的 CV環路,(b) 0.5 A/g時的 GCD曲線,(c)庫侖效率和(d)Nyquist曲線; (e)TA-rPGO電極的循環穩定性。
圖5. 制備樣品的XRD譜圖。
圖6. (a)rGO、(b)TA-rGO-7、(c)TA/rGO-7、(d)rPGO、(e)TA-rPGO-7和(f)TA/rPGO-7的截面SEM圖。
圖7. 柔性對稱裝置的(a)CV循環、(b)GCD曲線、(c)Nyquist圖、(d)Ragone圖、(e)循環穩定性和(f)柔性。
相關研究成果由蘭州大學化學化工學院、功能有機分子化學國家重點實驗室Peng Liu等人于2022年發表在Surfaces and Interfaces (https://doi.org/10.1016/j.surfin.2022.101793)上。原文:Well-defined tetraaniline deposited graphene via mixed self-assembly for high-performance flexible supercapacitor application。
轉自《石墨烯研究》公眾號