通过添加CTAB的合成和Ag@CuO@rGO纳米复合物的表征,具有新的核心晶糖结构,并在其超级电容器中的应用
Yuxin Zhang1, Yong Li1, Pengchong Yin1
1School of Materials Science and Engineering, North China University of Water Resources and Electric Power Zhengzhou 450045 China lionghuashui2020@gmail.com.
RSC advances
|July 5, 2023
概括
银铜氧化物/减少的石墨烯氧化物 (Ag@CuO@rGO) 纳米复合材料被合成用于超级电容器. 这些材料具有很高的特定电容和很好的稳定性,这表明光电子设备的潜力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 电化学 电化学 电化学
背景情况:
- 超级电容器需要先进的电极材料来增强能量存储.
- 纳米复合材料为电化学应用提供了独特的特性.
- 基于石墨烯的材料由于其导电性和表面积,对储能充满希望.
研究的目的:
- 为了合成和表征Ag@CuO@rGO纳米复合材料.
- 为了评估合成材料的电化学性能,作为超级电容器电极.
- 研究银纳米颗粒在增强CuO@rGO.GO的特性中的作用.
主要方法:
- 化学沉,热水合成和高温化被用于纳米复合材料合成.
- 传输电子显微镜 (TEM) 用于结构特征.
- 进行了电化学测试,以评估特定容量,循环稳定性和可逆性.
主要成果:
- 成功合成了Ag@CuO@rGO纳米复合材料,具有核心外结构 (CuO包裹在Ag周围) 和冰糖块形态.
- 复合电极材料的高特异容量为1453 Fg-1 在2.5 mA cm-2.2 的高特异容量.
- Ag@CuO@rGO电极表现出极好的循环稳定性,在2000个循环中保持性能,与CuO@rGO相比,稳定性和可逆性得到改善.
结论:
- 合成的Ag@CuO@rGO纳米复合材料显示出作为超级电容器的高性能电极材料的巨大潜力.
- 加入银纳米粒子增强了CuO@rGO的特异电容和循环稳定性.
- 这些发现支持Ag@CuO@rGO在光电子设备和先进的储能系统中的应用.


