自支撑石墨烯/聚苯胺纳米纤维薄膜的制备及其电化学电容行为

卢向军 ,  窦辉 ,  杨苏东 ,  郝亮 ,  张方 ,  张校刚

引用本文: 卢向军, 窦辉, 杨苏东, 郝亮, 张方, 张校刚. 自支撑石墨烯/聚苯胺纳米纤维薄膜的制备及其电化学电容行为[J]. 物理化学学报, 2011, 27(10): 2333-2339. doi: 10.3866/PKU.WHXB20111022 shu
Citation:  LU Xiang-Jun, DOU Hui, YANG Su-Dong, HAO Liang, ZHANG Fang, ZHANG Xiao-Gang. Fabrication and Electrochemical Capacitive Behavior of Freestanding Graphene/Polyaniline Nanofibre Film[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2011, 27(10): 2333-2339. doi: 10.3866/PKU.WHXB20111022 shu

自支撑石墨烯/聚苯胺纳米纤维薄膜的制备及其电化学电容行为

  • 基金项目:

    国家重点基础研究发展计划(973) (2007CB209703) (973) (2007CB209703)

    国家自然科学基金(20873064)资助项目 (20873064)

摘要: 用真空抽滤氧化石墨( )与聚苯胺(PANI)纳米纤维的混合分散溶液, 流动组装得到自支撑 /PANI复合薄膜, 再利用气态水合肼还原其中的 , 最后重新氧化和掺杂还原态PANI, 制备了自支撑石墨烯(GN)/PANI 薄膜. 扫描电子显微镜(SEM)结果显示, GN/PANI 薄膜为层状结构, 且PANI 纳米纤维均匀插层于GN片间. PANI纳米纤维在复合薄膜中的存在有效增大了GN之间的层间距, 有利于电解液离子与GN充分接触. GN的高电导性则有利于PANI氧化还原过程中的电荷传输. 电化学测试表明, GN/PANI薄膜在1 mol·L-1 HCl电解液中具有良好的电化学电容性能, 在0.1 A·g-1的电流密度下的比容量为495 F·g-1, 在3 A·g-1时为313 F·g-1.经过2000次连续充放电, 其具有90%的电容保持率, 表明该复合材料具有良好的电化学稳定性.

English

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  • 发布日期:  2011-09-27
  • 收稿日期:  2011-06-03
  • 网络出版日期:  2011-08-23
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
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    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

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