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人工晶体学报 ›› 2019, Vol. 48 ›› Issue (11): 2062-2068.

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仿生石墨烯复合材料的制备及其电化学性能

郜婷婷;宋伟明;邓启刚;孙立;陈洁;许芮;王福洋   

  1. 齐齐哈尔大学化学与化学工程学院,齐齐哈尔,161006
  • 出版日期:2019-11-15 发布日期:2021-01-20
  • 基金资助:
    齐齐哈尔大学创新科研项目(YJSCX2018-028X);黑龙江省教育厅项目(YSTSXK201844)

Preparation and Electrochemical Properties of Bionic Graphene Composites

GAO Ting-ting;SONG Wei-ming;DENG Qi-gang;SUN Li;CHEN Jie;XU Rei;WANG Fu-yang   

  • Online:2019-11-15 Published:2021-01-20

摘要: 石墨烯作为一种理想的新型二维纳米材料,有着独特的理化性能和广泛应用价值,但成本高、产率低、分散性较差是制约其推广应用的关键.为了解决这一问题,现以北方杨树叶为原料,以KMnO4和H2SO4为氧化剂,水热氧化裂化直接得到MnO2仿生石墨烯复合材料(MnO2@BGO).通过XPS、SEM、TEM、XRD等测试手段对材料组成及微观结构进行表征.从SEM、TEM及氮气吸附脱附分析可以看出,通过氧化碳化直接得到的MnO2@BGO复合材料,MnO2分布均匀,比表面积达605 m2/g.此复合材料与未经氧化剂浸渍得到碳材料(BGO)相比,更多的保留了叶片原有的叶脉结构和孔隙,孔径分布较窄,平均孔径为3.7nm.从AMF分析可以看出,MnO2@BGO复合材料类似二维纳米膜,得到的片层厚度最薄<1.23 nm,最厚≯5.65 nm,平均厚度2.57 nm.XPS分析表明,C存在形式以C=C为主,表明材料石墨化程度较高,属于仿生石墨烯.电化学性能分析表明,在电流密度在1 A/g时,该材料所做电极比电容为387 F/g.

关键词: 生物质炭;低温氧化裂化;二氧化锰;复合材料;超级电容器

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