Ni3V2O8 带有rGO涂层的玛丽戈德结构,用于增强超级电容器性能
Manesh A Yewale1, Pritam J Morankar2, Vineet Kumar1
1School of Mechanical Engineering, Yeungnam University, Gyeongsan 38541, Republic of Korea.
Micromachines
|July 27, 2024
概括
这项研究为超级电容器合成了Ni3V2O8减少的石墨烯氧化物 (NVO-rGO). NVO-rGO表现出卓越的电化学性能,显示出作为高性能电极材料的潜力.
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:
- 超级电容器是重要的储能装置.
- 开发高性能电极材料对于推进超级电容器技术至关重要.
- -氧化物和减少的石墨烯氧化物是超级电容电极的有希望的候选者.
研究的目的:
- 为了合成和表征Ni3V2O8 (NVO) 和NVO减少的石墨烯氧化物 (NVO-rGO) 复合材料.
- 评估NVO-rGO作为超级电容器电极材料的电化学性能.
- 使用NVO-rGO构建和测试一个不对称的超级电容器装置.
主要方法:
- 为NVO和NVO-rGO进行热水合成.
- 用于晶体结构分析的X射线衍射 (XRD).
- 场辐射扫描电子显微镜 (FESEM) 用于形态学.
- 化学状态的X射线光电子光谱 (XPS) 检测.
- 电化学阻抗光谱 (EIS),电静电电荷放电 (GCD) 和循环电压计 (CV) 用于性能评估.
主要成果:
- NVO-rGO的特定电容为132 F/g,能量密度为5.04 Wh/kg,功率密度为187 W/kg.
- 使用NVO-rGO和活性炭的不对称超级电容器实现了7.85 F/g的特定电容,能量密度为3.52 Wh/kg,功率密度为225 W/kg.
- 非对称超级电容器在循环稳定性测试中显示了99%的哥伦布效率和87%的能量保留.
结论:
- NVO-rGO是超级电容器的一个有前途的高性能电极材料.
- 复合结构增强了电化学性能,与裸体NVO相比.
- 开发的非对称超级电容器显示出良好的能量和功率密度,具有稳定的循环性能.
更多相关视频
08:59Synthesizing a Gel Polymer Electrolyte for Supercapacitors, Assembling a Supercapacitor Using a Coin Cell, and Measuring Gel Electrolyte Performance
Published on: November 30, 2022
4.4K
10:57Synthesis and Performance Characterizations of Transition Metal Single Atom Catalyst for Electrochemical CO2 Reduction
Published on: April 10, 2018
18.1K
