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超薄平面石墨烯电容器更能有效发挥石墨烯片层的双电层作用新型设计传统设计层层堆叠阻碍石墨烯片层的双电层作用的发挥NanoLett.,2011,11,1423–1427KOH活化石墨烯Science2011,332,1537-1541石墨烯电极结构设计具有中孔结构的弯曲石墨烯10μm弯曲石墨烯抑制了石墨烯面对面堆叠,提高了表面利用,同时中孔结构有利于传质和电解液的可接近性,因此在离子液体中(4V),当功率密度为136Whkg-1,能量密度高达85.6Whkg-1,能量密度可与镍氢电池相比,但功率密度远高于电池。NanoLett.2010,10,4863–4868石墨烯电极结构设计聚离子液体修饰石墨烯改善离子液体电解液与石墨烯的可浸润性ACSNano,2011,5,436–442表面活性剂修饰石墨烯J.Mater.Chem.,2011,21,7302-7307相比没有表面活性修饰获得的石墨烯,在离子液体中比电容提高到144Fg-1,主要是增加了电极表面电解液润湿性石墨烯电极结构设计石墨烯上生长纳米晶体Ni(OH)2比电容高达1335Fg-1,并具有良好的电容保持特性J.Am.Chem.Soc.,2010,132,7472–7477Chem.Commun.,2011,47,5753-5755石墨烯上生长聚吡咯电化学沉积聚吡咯,比电容高达1510Fg-1,面积比电容为151mFcm−2石墨烯/赝电容材料复合电极层次化聚苯胺纳米线/石墨烯ACSNano,2010,4,5019–5026RuO2纳米粒子/石墨烯Adv.Funct.Mater.2010,20,3595–3602石墨烯/赝电容材料复合电极
本文标题:石墨烯在超级电容器上的应用
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