预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/2
2/2

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

石墨烯钼酸盐基电极材料的制备及其在超级电容器中的应用 石墨烯钼酸盐基电极材料的制备及其在超级电容器中的应用 引言: 超级电容器作为一种重要的储能装置,具有高功率密度、长循环寿命和快速充放电速度等优势,在电动汽车、可再生能源和便携式电子设备等领域具有广泛的应用前景。然而,要实现超级电容器的高能量密度仍然面临着挑战。本文将介绍一种新型电极材料——石墨烯钼酸盐,并探讨其制备方法以及在超级电容器中的应用。 一、石墨烯钼酸盐的制备方法 石墨烯钼酸盐是由石墨烯与钼酸盐复合而成的材料,具有优异的电化学性能和储能性能。石墨烯的制备方法可以采用机械剥离法、化学气相沉积法和化学还原法等。而钼酸盐的制备方法可以通过溶剂热法、水热法和溶胶凝胶法等。将石墨烯和钼酸盐进行机械混合,经过高温处理和表面修饰,可制备出石墨烯钼酸盐基电极材料。此外,还可以通过电化学沉积法将石墨烯和钼酸盐结合在一起制备复合电极材料。 二、石墨烯钼酸盐的电化学性能 石墨烯钼酸盐基电极材料具有较高的比容量和优异的电导率,这使得其在超级电容器中具有良好的储能性能。石墨烯的高比表面积能够提供更多的储能空间,而钼酸盐的高离子可逆嵌入/脱嵌能力能够实现高容量的储能。此外,石墨烯钼酸盐的导电性能能够保证低内阻,从而提高超级电容器的充放电速率。 三、石墨烯钼酸盐在超级电容器中的应用 石墨烯钼酸盐基电极材料在超级电容器中具有广泛的应用前景。首先,石墨烯钼酸盐可以作为正极材料,实现高能量密度的储能。其高离子可逆嵌入/脱嵌能力使得超级电容器能够实现高容量的储能。其次,石墨烯钼酸盐还可以作为负极材料,实现高功率密度的充放电。由于石墨烯的高比表面积和钼酸盐的高离子可逆嵌入/脱嵌能力,石墨烯钼酸盐基负极材料可以实现快速的充放电速度。此外,石墨烯钼酸盐还可以作为电解液添加剂,提高超级电容器的电化学稳定性和循环寿命。 结论: 石墨烯钼酸盐基电极材料具有优异的电化学性能和储能性能,在超级电容器中具有广泛的应用前景。其制备方法可以通过机械混合法、电化学沉积法等途径实现。石墨烯钼酸盐不仅可以作为正极材料实现高能量密度的储能,还可以作为负极材料实现高功率密度的充放电。此外,石墨烯钼酸盐还可以作为电解液添加剂提高超级电容器的循环寿命。因此,石墨烯钼酸盐基电极材料是超级电容器领域的研究热点,并具有巨大的应用潜力。 参考文献: [1]CuiX,HuJ,LiJ,etal.HierarchicalMoS2-GrapheneHeteroarchitecturesasSulfurAnchorsforUltrahigh-LoadingLithium-SulfurBatteries.AdvancedMaterials,2018,30(41):1706073. [2]HuZ,PangY,HuX,etal.LayeredMoS2–graphenecomposite:anewelectrodematerialforrechargeablesodiumionbatteries.JournalofMaterialsChemistryA,2015,3(35):18018-18022.