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廈門大學(xué)白華副教授團(tuán)隊(duì):聚苯胺/石墨烯電極材料高電容機(jī)理探究
2018-02-02  來(lái)源:X-MOL
關(guān)鍵詞:超級(jí)電容器 聚苯胺

  近年來(lái),聚苯胺/石墨烯復(fù)合電極材料由于其低成本、高容量以及優(yōu)異的倍率性能等一系列優(yōu)點(diǎn),在超級(jí)電容器方面得到了廣泛的研究和應(yīng)用,成為當(dāng)下最熱門的電極材料之一。

  近日,廈門大學(xué)材料學(xué)院白華副教授團(tuán)隊(duì)系統(tǒng)研究了聚苯胺/還原氧化石墨烯(PANI/RGO)復(fù)合電極材料在超級(jí)電容器中的工作機(jī)理,首次揭示了PANI電化學(xué)降解對(duì)儲(chǔ)能的貢獻(xiàn),闡明了此類復(fù)合材料高比電容的原因。

  通常認(rèn)為,在PANI復(fù)合材料中的RGO可以引入有利的微觀結(jié)構(gòu),提高電極的導(dǎo)電性,并為PANI的氧化還原中體積變化提供的緩沖空間,從而提高材料的倍率性能,減少等效串聯(lián)電阻,延長(zhǎng)電極的循環(huán)壽命。然而,令人費(fèi)解的是,在大量的文獻(xiàn)報(bào)道中,PANI(理論電容量740 F/g)與RGO(實(shí)測(cè)電容量220 F/g)復(fù)合后得到的材料的電容量可以遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出計(jì)算出的理論比電容,通?蛇_(dá)800 F/g以上。而研究者們通常把其超高電容性能簡(jiǎn)單歸因于高電容的PANI和RGO材料之間的協(xié)同效應(yīng),這反應(yīng)出人們并沒(méi)有真正的理解PANI/RGO電極材料的電化學(xué)工作機(jī)理,同時(shí)也限制了聚苯胺/石墨烯復(fù)合電極材料的進(jìn)一步發(fā)展。

  白華團(tuán)隊(duì)系統(tǒng)的研究了PANI和PANI/RGO復(fù)合材料在電化學(xué)測(cè)試過(guò)程中(?0.2 ~ 0.8 V vs. SCE)電化學(xué)性質(zhì)和光譜的變化,證實(shí)了PANI在測(cè)試過(guò)程中降解產(chǎn)生了以羥基或氨基封端的苯胺寡聚物(HAOANIs)。通過(guò)計(jì)算,發(fā)現(xiàn)這些寡聚物的理論比電容可達(dá)1000 F/g以上。但是由于其低導(dǎo)電率很低,所以PANI降解會(huì)帶來(lái)很大的壓降,導(dǎo)致材料的電容無(wú)法發(fā)揮。然而,在復(fù)合材料中,RGO的高電導(dǎo)率提高了復(fù)合材料的導(dǎo)電性,使得HAOANIs能發(fā)揮出其高比電容的優(yōu)勢(shì)。實(shí)質(zhì)上,PANI/RGO復(fù)合電極在電化學(xué)測(cè)試過(guò)程中轉(zhuǎn)化為PANI/HAOANIs/RGO復(fù)合電極,從而體現(xiàn)出很高的比容量。

圖1. PANI/RGO電化學(xué)測(cè)試過(guò)程中苯胺寡聚物生成示意圖。

圖2. PANI降解以及降解產(chǎn)物的電化學(xué)氧化還原反應(yīng)方程式。

  同時(shí),該課題組設(shè)計(jì)了一種活化方法,得到有高比電容和循環(huán)穩(wěn)定性的PANI/HAOANIs/RGO復(fù)合電極,其在1.05 A/g的電流密度下電容量高達(dá)772 F/g,循環(huán)10000次后仍有91.7%的電容保持率,遠(yuǎn)超文獻(xiàn)中報(bào)道的其他同類材料的性能。這項(xiàng)工作一定程度上改變了人們對(duì)聚苯胺降解的認(rèn)識(shí),對(duì)設(shè)計(jì)其他基于PANI的復(fù)合電極材料有著重要的指導(dǎo)意義。

  這一成果近期發(fā)表在Energy & Environmental Science 上,文章的第一作者是廈門大學(xué)碩士研究生張勤娥。

  論文鏈接:http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/ee/c7ee02018j#!divAbstract

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