原标题:东华大学石墨烯基纤维超级电容器研究取得进展
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成果简介
这些结果归因于石墨烯片内的三维交联导电网络,通过酸化碳纳米管、石墨烯片和MXene之间的共价键合和π–π相互作用,这大大有助于增强CMG纤维的抗拉强度、韧性和电输运。具有不同组分的优化质量比的CMG纤维显示出高韧性约1.7MJm–3和420Scm–1的电导率,分别是还原氧化石墨烯纤维的4倍和2倍。基于优化CMG光纤的组装FSSC显示出237mFcm-2的面电容和85%的良好速率性能。。
图文导读
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图1.(a)CMG光纤制造工艺示意图。(b)所收集的CMG光纤的数码照片。(c)用CMG纤维绣有字母“D”的数码照片。(d)CMG纤维结的扫描电子显微镜(SEM)图像。
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图2、材料表征
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图3、机械和电气性能
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图4、电化学性能
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图5、(a)CMGFSSC和其他报告的碳基固态FSSC的Ragone图。(b)C1(MG)20f与之前报告的GF之间的综合性能比较,包括CA、速率性能、电导率、强度和韧性。分别在(c)和(d)连接到小温度计之前和之后的四个串联C1(MG)20fFSSC的照片。
小结
本文采用湿法纺丝方法设计了一种新型的CMG杂化纤维,并通过调整纤维中的CNT含量来优化纤维性能。这项工作开发了制造具有良好机械和电化学性能的石墨烯基FSSC的策略,该策略可用于智能电子纺织品。
文献:
https://doi.org/10.1021/acsaem.2c01526
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