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東華大學(xué)Meifang Zhu與清華大學(xué)Yuegang Zhang課題組--可擴展微凝膠紡絲三維多孔石墨烯纖維用于高性能柔性超級電容器
       石墨烯纖維基超級電容器正在成為最有前途的可穿戴電子儲能設(shè)備之一。然而,由液晶紡絲制成的石墨烯纖維,由于p–p聚集,通常具有類似石墨的結(jié)構(gòu),這極大地阻礙了它們在能量存儲中的實際應(yīng)用。在這里,以自組裝的3D GO微凝膠為紡絲原液,通過微凝膠紡絲和熱還原過程,制備了N和S共摻雜的多孔石墨烯纖維。該纖維具有的大的比表面積(312 m2 g-1),恰當(dāng)?shù)姆旨壙捉Y(jié)構(gòu)和N和S共摻雜的協(xié)同效應(yīng),使其作為柔性電極用于纖維狀超級電容器,在電流密度為0.1 A cm-3時,體積電容為59.9 F cm-3,出色的能量和功率密度(50.3 mW cm-3時為8.3 mW h cm-3)。此外,還具備良好的長期穩(wěn)定性(在10 000次循環(huán)中,初始比電容保持率為96.2%)。這種經(jīng)濟高效且簡單的制備方法為大規(guī)模制備雜原子摻雜多孔石墨烯纖維開辟了道路,并促進其在可穿戴設(shè)備中的實際應(yīng)用。
 
 
Figure 1. NS-G纖維的制備示意圖。
 
 
Figure 2. (a–c)多孔NS-GF的橫截面SEM圖像。(d–f)相應(yīng)的C,N和S元素映射圖像。(g–i)多孔NS-GF的表面SEM圖像。
 
 
Figure 3.(a–d)NS-GF的XPS光譜。(a)總譜,(b)C 1s,(c)N 1s和(d)S 2p光譜。(e)NS-G的示意圖。(f)NS-GF的拉曼光譜。
 
 
Figure 4. (a)NS-GF在各種掃描速率下的CV曲線。(b)NS-GF在不同電流密度下的GCD曲線。(c)在各種電流密度下的比電容。(d)循環(huán)穩(wěn)定性。(e)不同彎曲角度時的CV曲線。(f)Ragone曲線。
 
 
Figure 5. (a)并聯(lián)連接的三個SC的示意圖。(b)串聯(lián)連接的四個SC的示意圖和照片。(c)并聯(lián)連接的三個SC的GCD曲線。(d)串聯(lián)連接的四個SC的GCD曲線。(e)由串聯(lián)連接的帶電設(shè)備驅(qū)動電子手表的光學(xué)照片。
 
      該研究工作由東華大學(xué)Meifang Zhu與清華大學(xué)Yuegang Zhang課題組合作于2020年發(fā)表在Journal of Materials Chemistry A期刊上。原文:Scalable microgel spinning of a three-dimensional porous graphene fiber for high-performance flexible supercapacitors。

轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號

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