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文檔簡介
1、石墨具有良好的循環(huán)性能,然而其不親水不親油的特性限制了其應用,將其深度液相氧化為氧化石墨,將有利于復合反應的進行。金屬硫化物具有較高的電化學性能,結合石墨的循環(huán)性,將成為良好的超級電容器的電極材料。 本文通過不同的硫源制備了多種Co9S8/GO復合材料,隨后選用不同的溶劑,分散劑用水熱法和回流法對反應條件進行了優(yōu)化。考察了不同還原條件對反應的影響,并通過制備一系列不同摩爾比的Co9S8/GO來研究負載量同分散性的關系。在以乙二醇
2、為溶劑,氯化鈷為鈷源,硫脲為硫源,尿素為分散劑,鈷鹽同GO摩爾比為3:1時,在160℃用回流法制備的Co9S8/GO,負載的CogS8粒徑均一,約為5nm,分散性良好,同時該條件下的有效負載量最大。闡述了Co9S8/GO的可能機理。 在制備Co9S8/GO的基礎上,繼續(xù)考察了CuS/GO的制備過程。由于CuS/GO中銅離子為變價金屬的高價態(tài),Co9S8/GO中鈷離子為變價金屬中的低價態(tài),二者在負載時有一定的差異。在以乙二醇為溶劑
3、,氯化銅為銅源,二硫化碳為硫源,乙二胺為硫源配體,銅鹽同GO摩爾比為2:1時在140℃用水熱法制備的CuS/GO,為六角形粒子,粒徑為50~200nm,分散性良好。并闡述了CuS/GO的可能機理。 通過循環(huán)伏安、交流阻抗以及恒電流充放電對所得產(chǎn)物進行電化學性能測試。根據(jù)循環(huán)伏安曲線,摩爾比為3:1回流條件下制備的Co9S8/GO及摩爾比為2:1水熱條件下制備的CuS/GO在同系列中具有最大的電容,分別為689.36和183.3F
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