与相配合的石墨烯量子点嵌入了CuCo-LDH等级空洞结构,以提高超级电容器中电荷存储能力
Xiaojie Xu1, Dongbo Xu1, Jinrui Ding1
1School of Chemistry and Chemical Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, PR China.
Journal of colloid and interface science
|June 23, 2023
概括
这项研究在一个分层的双氧化物 (LDH) 结构中合成了配合的石墨烯量子点 (NGQD),创建了用于增强超级电容性能的层次材料. 这种新的结构提高了储能能力和导电性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 层状双氧化物 (LDHs) 经常经历聚合,从而限制了它们的电化学性能.
- 优化纳米结构对于改善储能材料至关重要.
研究的目的:
- 为了合成一种新的层次空洞结构,铜-层双氧化物 (CuCo-LDH) 嵌入了化石墨烯量子点 (NGQD).
- 研究用于超级电容器应用的合成材料的增强电化学特性.
主要方法:
- 使用热水合成和浸方法制造了CuCo-LDH/NGQDs复合物.
- 使用电化学特征技术来评估超级电容器设备的性能.
主要成果:
- 有序的多组件层次结构有效地抑制了聚合和层叠.
- 该材料表现出增强的电子和离子传输,减少电阻和加速离子扩散.
- 在一个不对称的超级电容器装置 (CC@CuCo-LDH/NGQDs//AC) 中,在1Ag-1时达到1009 Fg-1的特定容量和58.6 Wh kg-1的能量密度.
结论:
- 合成的CuCo-LDH/NGQDs复合物表现出稳定的层次结构和出色的电导率.
- 这种材料为提高不对称超级电容器的电化学特性提供了一个有希望的策略.
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