基于PPy/GO复合薄膜的超级电容器电极材料制备
发布时间:2023-05-09 21:47
以吡咯(Py)单体与氧化石墨烯(GO)混合液作为前驱体,通过改变二者的摩尔比,采用控制电位电解库仑力法沉积了聚吡咯(PPy)薄膜与PPy/GO复合薄膜。通过扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶变换红外(FT-IR)吸收光谱、拉曼光谱和X射线衍射(XRD)对所制备薄膜的结构和形貌进行了表征,并对PPy和PPy/GO薄膜进行了电化学性能测试。结果表明,GO的加入使PPy/GO薄膜相比PPy薄膜展现出更为优异的电容性能。在不同电流密度下进行恒流充放电测试,发现PPy/GO薄膜具有更好的倍率特性;当前驱体混合溶液中Py与GO摩尔比为10∶4时制备的薄膜具有更好的电容性能,在1 A/g电流密度下测试其比电容达394.88 F/g,充放电循环1 000次后比电容保持率为90.25%。
【文章页数】:9 页
【文章目录】:
0 引言
1 实验
1.1 原材料
1.2 实验
1.2.1 PPy薄膜制备
1.2.2 PPy/GO复合薄膜制备
1.2.3 薄膜材料电容性能测试
2 结果与分析
2.1 微观形貌分析
2.2 傅里叶变换红外吸收光谱分析
2.3 拉曼光谱表征
2.4 X射线衍射分析
2.5 循环伏安测试
2.5.1 PPy薄膜的循环伏安曲线
2.5.2 PPy与PPy/GO1样品的循环伏安曲线
2.5.3 不同PPy/GO样品的循环伏安曲线
2.6 电化学阻抗谱分析
2.7 恒流充放电测试
3 结论
本文编号:3812435
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0 引言
1 实验
1.1 原材料
1.2 实验
1.2.1 PPy薄膜制备
1.2.2 PPy/GO复合薄膜制备
1.2.3 薄膜材料电容性能测试
2 结果与分析
2.1 微观形貌分析
2.2 傅里叶变换红外吸收光谱分析
2.3 拉曼光谱表征
2.4 X射线衍射分析
2.5 循环伏安测试
2.5.1 PPy薄膜的循环伏安曲线
2.5.2 PPy与PPy/GO1样品的循环伏安曲线
2.5.3 不同PPy/GO样品的循环伏安曲线
2.6 电化学阻抗谱分析
2.7 恒流充放电测试
3 结论
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