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加拿大國立科學研究院Shuhui Sun和Gaixia Zhang課題組與舍布魯克大學Jerome P. Claverie課題組---N-摻雜3D石墨烯負載N、P-共摻雜石墨烯點作為非金屬催化劑用于氧還原
       鋅離子混合超級電容器(ZIHS)由于其低成本和良好的長周期穩定性,是一種很有前途的水相儲能器件。然而,由于鋅的不均勻沉積/剝離,鋅枝晶生長導致穩定性差,限制了ZIHS的應用。因此,將石墨烯構建為鋅箔的表層,以抑制凸起的形成,提高ZIHS的循環壽命。此外,在1 A g-1時,石墨烯@Zn陽極在ZIHS中的循環壽命至少達到10000次,比鋅箔陽極高出200倍。石墨烯@Zn電極的超長壽命歸因于石墨烯上豐富的活性位點,其用于Zn2+成核和隨后的均勻沉積。重要的是,石墨烯層不僅通過引導Zn均勻沉積來抑制枝晶,還通過阻塞電解液來減少副反應。總的來說,該方法提高了鋅陽極的可逆性和循環穩定性,為大規模ZIHS的開發提供了廣闊的前景。
 
 
圖1. AC//ZnSO4 (aq)// 石墨烯@Zn ZIHS的示意圖。
 

圖2. 石墨烯@Zn和Zn對稱電池的電化學行為:(a)1 mA cm-2和(b)第1次、(c)第50次循環后的放大圖;(d)2.5 mA cm-2;(e) 1 mAh cm-2時5種不同電流密度(0.5、1、2、5和10 mA cm-2)。
 
 
圖3. 鋅箔和石墨烯@Zn ZIHS在2 M的ZnSO4中的電容性能:(a)1Ag-1時的循環穩定性試驗;(b)和(c)為循環伏安曲線;(d)GCD圖;(e) EIS 圖;(f)速率穩定性曲線;(g)Ragone圖。
 
 
圖4. Zn和石墨烯@Zn電極的X射線衍射(XRD)圖譜:(a) 3000次循環前和(b) 3000次循環后;隔膜的掃描電鏡(SEM)圖像:3000次循環后的(c)鋅箔和(d)石墨烯@Zn;(e)副反應示意圖.
 

圖5. (a,b)鋅箔電極和(c)隔膜、(d,e)石墨烯@Zn電極和(f)隔膜的SEM和數字圖像。
 
 
圖6. 鋅箔與石墨烯@Zn電極之間的對比示意圖。

       相關研究成果由佛山大學材料科學與氫能學院,廣東省氫能技術重點實驗室Xinren Zhang等人于2021年發表在Journal of Energy Storage (https://doi.org/10.1016/j.est.2021.103037)上。原文:Graphene as regulating zinc deposition layer for long-life zinc ion hybrid supercapacitors。

轉自《石墨烯雜志》公眾號

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