用于非对称超级电容器器件的La-CoMoO4@RGO复合材料的制备

《Next Energy》:Fabrication of La-CoMoO 4@RGO composite for asymmetric supercapacitor device applications

【字体: 时间:2026年07月24日 来源:Next Energy 6.4

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  摘要研究人员开发出一种简单的热液法,用于制备掺镧钴钼酸盐及其与氧化石墨烯的纳米复合材料(La-CoMoO?@RGO)。通过扫描电子显微镜分析发现,这种材料中存在分层多孔结构的La-CoMoO?超细纳米颗粒,这些颗粒聚集在石墨烯层中。研究使用1?M H?SO?电解质,在三电极体系中

  

摘要

研究人员开发出一种简单的热液法,用于制备掺镧钴钼酸盐及其与氧化石墨烯的纳米复合材料(La-CoMoO?@RGO)。通过扫描电子显微镜分析发现,这种材料中存在分层多孔结构的La-CoMoO?超细纳米颗粒,这些颗粒聚集在石墨烯层中。研究使用1?M H?SO?电解质,在三电极体系中通过循环伏安法评估了所合成电极的电化学性能。结果显示,La–CoMoO?@RGO的比电容高达659?F?g?1,远高于纯La-CoMoO?的385?F?g?1、RGO的311?F?g?1以及CoMoO?的140?F?g?1。在恒电流电位研究中,La–CoMoO?@RGO的放电时间最长,因此其比电容也最高,而CoMoO?的放电时间最短。此外,La–CoMoO?@RGO的稳定性良好,其电容可保持初始值的92%。研究人员还利用La–CoMoO?@RGO和活性炭分别作为正负极,在1?M H?SO?溶液中制备出了不对称超级电容器。在该电容器中,当扫描速率为2?mV?s?1时,其峰值比电容为380?F?g?1;而当扫描速率升至100?mV?s?1时,该数值降至78?F?g?1。La–CoMoO?@RGO复合材料出色的电化学性能得益于其结构特性、良好的导电性以及丰富的氧化还原活性位点。这类掺金属的钼酸盐-氧化石墨烯纳米复合材料有望为其他基于氧化还原反应的电化学能源存储技术研究提供参考。
Ashwani Kumar|K. Yogesh Kumar|Shanavaz Hamzad|B.P. Prasanna|M.S. Raghu
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