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埃及先進(jìn)技術(shù)與新材料研究所Abd El-Hady B. Kashyout課題組--高產(chǎn)制備光致發(fā)光量子化石墨烯納米圓盤(pán)及其在超級(jí)電容器中的應(yīng)用
       在這項(xiàng)工作中,通過(guò)一步法在高壓和高溫下,從廢輪胎中制備了高收益的氮摻雜石墨烯納米圓盤(pán),該過(guò)程使用的是不銹鋼反應(yīng)釜,且無(wú)需任何化學(xué)添加劑。在制備過(guò)程中反應(yīng)溫度起著至關(guān)重要的作用,通過(guò)將溫度從600°C升高到1100°C,碳原子重新排列構(gòu)建了納米圓盤(pán)和量子點(diǎn)的混合石墨烯結(jié)構(gòu)。所獲得的石墨烯作為超級(jí)電容器電極時(shí),具有優(yōu)異的電容特性和長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性。它的比電容為 161.24 F/g,并實(shí)現(xiàn)了733.3 W/kg 的功率密度和27.1 Wh/kg的能量密度。這項(xiàng)工作的發(fā)現(xiàn)不僅為消除有害物質(zhì)提供了解決方案,而且還提出了一種新意識(shí),即將一些危險(xiǎn)材料轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂谐杀拘б婧徒?jīng)濟(jì)的納米材料;另一方面,該工作也闡明了廢棄物在電力上的潛在價(jià)值。
 
 
Figure 1.從廢舊輪胎制備N(xiāo)-GND,再到構(gòu)建超級(jí)電容器裝置的過(guò)程以及原理示意圖。
 
  
Figure 2. 不同樣品在1200到3000 cm-1波數(shù)范圍內(nèi)的拉曼光譜比較。
 
  
Figure 3.(a-i)不同樣品的TEM和HRTEM圖比較,圖(b)中的插圖呈現(xiàn)了相應(yīng)的晶格條紋和晶格間距。
 
 
Figure 4.(A) 激發(fā)為波長(zhǎng)290 nm 時(shí)的 PL 發(fā)射光譜。插圖為在365 nm紫外線照射下的石墨烯乙醇溶液照片。(B) 相同石墨烯乙醇溶液在室溫保存48天后的PL發(fā)射光譜。
 

Figure 5. GND 電極的電化學(xué)測(cè)量:(A) 所有樣品在3 M Na2SO4溶液100 mV/s 掃速下的CV曲線,(B) CW4 在不同掃速下的CV曲線,(C)所有樣品在固定電流密度下的恒電流充放電曲線,(D)以及CW4電極在不同電流密度下的恒電流充放電曲線。
  
        該研究工作由埃及先進(jìn)技術(shù)與新材料研究所
Abd El-Hady B. Kashyout課題組于2021年發(fā)表在ACS Omega期刊上。原文:Fabrication of High Yield Photoluminescent Quantized Graphene Nanodiscs for Supercapacitor Devices。

轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號(hào)

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