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福州大學Chao Xu課題組--具有相互交錯多孔結構的獨立式氮摻雜石墨烯膜電極用于高效電容去離子化
       獨立式電極由于不受添加劑影響,被認為是電容去離子(CDI)領域的一種理想電極結構。然而,受電導率、可用表面積、親水性等因素的影響,有效構建具有高脫鹽性能的獨立式 CDI 電極仍面臨著巨大挑戰。在此,證明了一種獨特的氮摻雜石墨烯獨立式多孔膜電極,具有優異的海水淡化性能。制備過程主要包括核-殼復合材料的組裝(使用壓縮成型方法將不完整的氧化石墨烯殼制成塊狀膜),和NH3氣氛下的熱處理過程。這些帶有空洞和N組分的球殼制成的獨立式膜電極具有相互交錯的多孔結構。其中,相互交錯的球殼有效提高了整體組件中表面和孔隙的可用性,而摻N組分進一步增強了石墨烯基表面與電解質的可接觸面積。因此,這種石墨烯碳質獨立式電極表現出優異的水脫鹽性能,在NaCl 溶液中CDI容量約為21.8 mg/g。此外,這種獨立式膜電極對其他鹽類也具有良好的脫鹽能力,如 KCl、CaCl2 和 MgCl2 ,表明它們在復雜鹽水溶液中的巨大潛在應用價值。
 
 
Figure 1. 具有3D相互交錯多孔結構的獨立式氮摻雜石墨烯膜電極(F-N-GPM)的制備過程示意圖。
 
 
Figure 2. 樣品的 FESEM 圖像。(a) PS@GO復合粉末。(b) PS@GO組件。(c) 和 (d) F-N-GPM 樣品的表面。圖(c)中的插圖是選定區域的元素映射。(e) F-N-GPM 的橫截面圖像和 (f)元素映射。
 
 
Figure 3.原始GO片和F-N-GPM樣品的(a)XRD圖譜,(b)拉曼光譜,(c)測量XPS總譜和(d)高分辨N1s XPS光譜。
 

Figure 4.使用F-N-GPM樣品作為獨立電極的CDI系統示意圖。
 
 
Figure 5. 獨立電極的脫鹽性能。F-N-GPM和F-GPM電極在不同鹽水濃度下的(a) SECs和(c)電荷效率;在不同電壓下的(b) SECs和(d)電荷效率。(e) F-N-GPM在不同操作時間下的SECs和充電效率;(f) F-N-GPM 電極在1.8V電位下100mg/L NaCl溶液中的SECs和脫鹽再生曲線。
  
       該研究工作由福州大學Chao Xu課題組于2021年發表在Carbon期刊上。原文:Freestanding N-doped graphene membrane electrode with interconnected porous architecture for efficient capacitive deionization。

轉自《石墨烯研究》公眾號

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