抗氧化石墨烯纳米粒子的微波合成 - 一种用于超级电容器的新电极材料
Precious Ekwere1, Miranda Ndipingwi1, Christopher Nolly1
1SensorLab (University of the Western Cape Sensor Laboratories), Chemical Sciences Building, University of the Western Cape Bellville 7535 Cape Town South Africa 3822315@myuwc.ac.za eiwuoha@uwc.ac.za.
Nanoscale advances
|September 14, 2023
概括
微波辅助合成产生了用于超级电容的氧化纳米颗粒,达到98Fg-1的电容. 一种新的SbO-G纳米复合材料在储能应用中表现出卓越的稳定性和导电性.
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:
- 超级电容器对于储能至关重要.
- 开发新的电极材料对于提高超级电容器性能至关重要.
- 基于氧化和石墨烯的纳米复合材料对储能充满希望.
研究的目的:
- 使用微波技术合成氧化纳米颗粒.
- 开发一种新型的氧化-石墨烯氧化物 (SbO-G) 纳米复合材料.
- 为了评估这些材料的电化学性能,作为超级电容器电极.
主要方法:
- 抗氧化纳米粒子的微波辅助合成.
- 反物种与石墨烯氧化物的化学附着,然后进行微波处理,形成SbO-G纳米复合材料.
- 使用循环电量计,静电电荷放电和电化学阻抗光谱学进行电化学表征.
主要成果:
- 氧化纳米颗粒的特异电容为98Fg-1.
- 与原始的SbO和石墨烯相比,SbO-G纳米复合材料显示了37.58 Fg-1的更高的特定电容.
- 该SbO-G材料表现出极好的循环稳定性 (在3500个循环后≤100%),以及良好的导电性.
结论:
- 微波合成是生产用于超级电容器的氧化纳米粒子的有效方法.
- 该SbO-G纳米复合材料提供了增强的电化学性能和稳定性.
- 这种材料为先进的储能设备提供了可行的选择.


