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鄭州大學Li Zhang課題組--三維分層多孔NiCo2O4/石墨烯水凝膠/Ni泡沫電極的構建以及在高性能超級電容器領域的應用

我們報導了嵌入Ni泡沫的三維石墨烯水凝膠作為高表面積載體,在載體上電沉積NiCo2O4納米薄片,將其作為超級電容器電極,顯著改善了可接觸電極表面積和贗電容材料的負載量。構建的NiCo2O4/石墨烯水凝膠/Ni泡沫三元復合電極具有從大孔到中孔的分級孔結構,協同提供連續的電子路徑,寬大的離子通道和大的電解質-電極界面,從而有利于整體超級電容器電極儲能特性的改善。因此,所制備的電極在2 mA/cm2下表現出的電容值(3.84 F/cm2和優異的倍率性能50 mA/cm2下保留率為71.6。此外,使用NiCo2O4/石墨烯水凝膠/Ni泡沫作為正電極和石墨烯水凝膠/Ni泡沫作為負電極組裝不對稱超級電容器使得最大能量密度和功率密度分別為65 Wh/kg18.9 kW/kg,并且具有引人注目循環穩定性5000次充放電循環后電容保持率為92。這些理想的結果表明,用于高性能超級電容器應用的分級多孔NiCo2O4/石墨烯水凝膠/Ni泡沫電極具有巨大潛力。

Figure 1. 示意圖說明了NiCo2O4/GH/NF的制備過程。

 

Figure 2. a)裸Ni泡沫、bGHNi泡沫(箭頭指向Ni泡沫)、c)具有大放大倍數的GFd-fNGF在不同放大倍數下的SEM圖像f)中的圖像取自(e)中矩形標記的區域。

 

Figure 3. aGF和(bNGF在低放大倍數下的TEMcNGFNiCo2O4納米薄片的TEM圖像;dNGFNiCo2O4納米薄片的HRTEM;d)中的插圖顯示了相應的SAED模式。

 

Figure 4. a)以10 mV/s的掃描速率NGF、NFGFCV曲線,插圖GF放大的CV曲線;bNGF在不同掃描速率下的CV曲線;cNGF、NFGFGCD曲線;dNGF、NFGF的比電容與電流密度的關系圖。

 

Figure 5. GF、NFNGF阻抗,插圖等效電路圖和高頻區域的放大圖。

相關研究成果于2019年由鄭州大學Li Zhang課題組,發表在Electrochimica Acta2019, 299, 116-124)上。原文:Construction of 3D hierarchical porous NiCo2O4/graphene hydrogel/Ni foam electrode for high-performance supercapacitor。

 

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