氧化石墨烯/锰氧化物/PANI三元复合电极材料
西安齐岳生物科技有限公司可以自主生产合成纳米材料;聚合物;PEG衍生物;树枝状化合物;载药颗粒;供应:的无铅压电K_(0.5)Na_(0.5)Nb_(1-x)Mn_xO_(3-δ)(KNNMx)薄膜;镧掺杂钙锰氧体/聚吡咯复合物;不同晶体结构(α-,β-,δ-)的MnO_2、纳米Mn_3O_4/活性炭复合材料;3D分级结构的纳米MnO_2空心微球;MnO_2/石墨烯纳米复合材料及Mn_3O_4/石墨烯纳米复合材料;我公司自产的产品纯化纯度98%+以上并可以提供液相图谱来佐证纯度,并且提供相关指导服务。
氧化石墨烯/锰氧化物/PANI三元复合电极材料产品说明:
碳材料、锰氧化物以及聚苯胺(PANI)是三种常用的电容器电极材料。采用软化学方法将氧化石墨烯(GO)、锰氧化物以及PANI复合形成三元复合材料,采用后续的绿色还原,获得还原GO(RGO)与锰氧化物以及PANI的三元复合材料(RGOM)。采用傅里叶转换红外光谱仪(FT-IR)、能谱定量分析仪(EDS)、X射线衍射分析仪(XRD)、拉曼光谱分析仪(Raman)、透射电镜(TEM)分析复合材料的微观结构与形貌,利用电化学工作站及蓝电测试系统测试复合材料的电化学性能,得出以下结论: (1)分别以高锰酸钾为氧化剂,苯胺为还原剂,采用一步法常温下制备GO/MnO2/PANI(GOM)三元复合电极材料。这种三元复合材料的微观结构呈片层状。这种三元复合电极材料具有的电化学性能,其比电容高可323.8F.g-1,在充放电600圈以后材料的比电容保持率为76%。 (2)在90℃的水热和常压条件下,分别用4M和8M的NaOH处理GOM,获得了三种RGOM三元复合电极材料。三种还原后的RGOM复合材料中的锰氧化物均在不同程度上表现出一维纳米纤维状结构,而反应条件越苛刻(如水热法或高浓度碱处理)越有利于这种纤维状结构的形成。在90℃条件下,还原后的复合材料大比电容可333.8F.g-l,在循环850圈后比电容保持率为73%。

(3)在120℃水热条件下,4M NaOH处理得到了表面光滑的纳米纤维结构的RGOM4复合材料。而用8M NaOH处理获得的RGOM5则呈表面粗糙的“刀鞘式”纳米纤维结构。这种的纳米纤维结构使得RGOM5复合材料表现出的电化学性能,其比电容可以343.8F.g-1,且充放电循环800圈后的比电容保持率仍为95,说明稳定性很好。RGOM5是一种的电容器电极材料。
收起
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