聚苯胺復合材料的制備及其超級電容性能.pdf

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1、物理化學學~E(WuliHuaxueXuebao、90Acta.一Chim.,z.2015,31(1),90—98January[Article]doi:10.3866/PKU.WHXB201411202www.whxb.pku.edu.cn三維還原氧化石墨烯,聚苯胺復合材料的制備及其超級電容性能汪建德’彭同江,鮮海洋。孫紅娟。(西南科技大學材料科學與工程學院,四川綿陽621000;西南科技大學分析測試中心,四川綿陽621010;西南科技大學礦物材料及應用研究所,四川綿陽621000)摘要:以制備的氧化石墨凝膠和聚苯胺納米線為原料,將二者按一定的質(zhì)量比進行混合超聲分散,再以混

2、合分散液為前驅(qū)體采用一步水熱法制備得到三維還原氧化石墨烯(RGO),聚苯胺(PANI)(RGP)復合材料,采用掃描電鏡(SEM),透射電鏡(TEM),x射線衍射(XRD),傅里葉變換~#F(FT-IR)光譜,x射線光電子能譜(xPS)和電化學測試等分析研究了復合材料的形貌、結(jié)構(gòu)和超級電容性能.結(jié)果表明,復合材料既保持了還原氧化石墨烯的基本形貌,又能使聚苯胺較好地鑲嵌在還原氧化石墨烯的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)中:且當氧化石墨與聚苯胺的質(zhì)量比為1:1時復合材料在O.5A。g電流密度下比電容可高達758F·g~,即使在大電流密度(30A·g-1)下其比容量仍高達400F‘g~,在1A’g。電流密度

3、下循環(huán)1000次后比容量保持率為86%,表現(xiàn)出了良好的倍率性能和循環(huán)穩(wěn)定性,其超級電容性能遠優(yōu)于單純的還原氧化石墨烯和聚苯胺,其優(yōu)異的超級電容性能可歸咎于二者的相互協(xié)同作用.關(guān)鍵詞:氧化石墨凝膠:聚苯胺:水熱法;三維還原氧化石墨烯,聚苯胺:超級電容性能中圖分類號:0646PreparationandSupercapaCitiVePerformanceofThree—DimensionalReducedGrapheneOxide,Polyan_lineCompositeWANGJian—De’PENGTong—Jiang_。_XIANHai—Yang。SUNHong-Juan。

4、(SchoolofMaterialsScienceandEngineering,SouthwestUniversityofScienceandTechnology,Mianyang62100&SichuanProvince,PR.China;CenterofForecastingandAnalysis,SouthwestUniversityofScienceandTechnology,Mianyang621010,SichuanProvince,PR.China;InstituteofMineralMaterials&Application.SouthwestUniversi

5、tyofScienceandTechnology,Mianyang62100&SichuanProvince,PR.China)Abstract:Three—dimensionalreducedgrapheneoxide(RGO)/polyaniline(PANI)compositehasbeenpreparedinasinglestepbytheultrasonicirradiationofasuspensionofgraphiteoxidegelsandPANlnanowireusingahydrothermalmethod.Scanningelectronicmicro

6、scopy(SEM),transmissionelectronmicroscope(TEM)。X.raydiffraction(XRD)。Fouriertransforminfraredspectra(FT.IR),X.rayphotoelectronspectra(xPs),andelectrochemicalmeasurementswereperformedtoinvestigatethemorphology,structure,andsupercapacitiveperformanceofthecomposite.Theresultshowedthatthecompos

7、itemaintainedthebasicmorphologyofRGO.a(chǎn)ndthatthePANlwasinlayedinsidetheRGOnetwork.AnoutstandingsupercapacitiveperformancewasobtainedwhenthemassratioofgraphiteoxideandPAN1was1:1.Furthermore.thecapacitiesreached758and400F‘g~at0.5and30A’g~,respectively.There

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