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文档简介

1、 超薄平面石墨烯电容器超薄平面石墨烯电容器 更能有效发挥石墨烯片层的双电层作用更能有效发挥石墨烯片层的双电层作用 新型设计新型设计传统设计传统设计 层层堆叠阻碍石墨烯片层的双电层作用的发挥层层堆叠阻碍石墨烯片层的双电层作用的发挥 Nano Lett., 2011, 11 , 14231427 KOH活化石墨烯活化石墨烯 Science 2011, 332, 1537-1541 具有中孔结构的弯曲石墨烯具有中孔结构的弯曲石墨烯 10 m 弯曲石墨烯抑制了石墨烯面对面堆叠,提高了表面利用,同时中孔结构有利于传弯曲石墨烯抑制了石墨烯面对面堆叠,提高了表面利用,同时中孔结构有利于传 质和电解液的可接近

2、性,因此在离子液体中质和电解液的可接近性,因此在离子液体中(4V),当功率密度为,当功率密度为136 Whkg-1,能,能 量密度高达量密度高达85.6 Whkg-1,能量密度可与镍氢电池相比,但功率密度远高于电池。能量密度可与镍氢电池相比,但功率密度远高于电池。 Nano Lett. 2010, 10, 48634868 聚离子液体修饰石墨烯聚离子液体修饰石墨烯 改善离子液体电解液改善离子液体电解液 与石墨烯的可浸润性与石墨烯的可浸润性 ACS Nano, 2011, 5, 436442 表面活性剂修饰石墨烯表面活性剂修饰石墨烯 J. Mater. Chem., 2011, 21, 7302

3、-7307 相比没有表面活性修饰相比没有表面活性修饰 获得的石墨烯,在离子获得的石墨烯,在离子 液体中比电容提高到液体中比电容提高到 144Fg-1,主要是增加,主要是增加 了电极表面电解液润湿了电极表面电解液润湿 性性 石墨烯上生长纳米晶体石墨烯上生长纳米晶体Ni(OH)2 比电容高达比电容高达 1335 Fg-1, 并并 具有良好的电具有良好的电 容保持特性容保持特性 J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 74727477 Chem. Commun., 2011, 47, 5753-5755 石墨烯上生长聚吡咯石墨烯上生长聚吡咯 电化学沉积聚吡电化学沉积聚吡 咯,比电容高达咯,比电容高达 1510 Fg-1, 面积比面积比 电容为电容为151 mF cm2 层次化聚苯胺纳米线层次化聚苯胺纳米线/石墨烯石墨烯 ACS Nano, 2010, 4, 50195026 RuO 2纳米

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