氧化铁(Fe2O3)具有高的理论电容,氧空位工程策略可改善其导电率低的不足,将含氧空位的Fe2O3(OV-Fe2O3)与高导电率的石墨烯复合,有望获得高能量密度.本研究在水热还原条件下采用络合-还原法构建三维还原氧化石墨烯/OV-Fe2O3(3D r GO...
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氧化铁(Fe2O3)具有高的理论电容,氧空位工程策略可改善其导电率低的不足,将含氧空位的Fe2O3(OV-Fe2O3)与高导电率的石墨烯复合,有望获得高能量密度.本研究在水热还原条件下采用络合-还原法构建三维还原氧化石墨烯/OV-Fe2O3(3D r GO/OV-Fe2O3)复合材料.通过形貌观察,纳米级OV-Fe2O3呈不规则几何多面体在3D r GO表面或三维孔隙内均匀分布.X射线衍射谱、电子顺磁共振谱和X射线光电子能谱表明Fe2O3中氧空位的存在.电化学测试表明,3D r GO/OV-Fe2O3比电容高达928.3 F·g-1.组装的非对称超级电容器3D r GO/OV-Fe2O3|3D r GO的能量密度高达95.1Wh·kg-1,20000次循环后的电容保持率达94%.3D r GO/OV-Fe2O3|3D r GO理想的超电容性能归因于Fe2O3晶格结构中氧空位的产生改善了Fe2O3的导电率,同时3D r GO的构建也为OV-Fe2O3提供了三维导电通道.3D r GO/OV-Fe2O3作为超级电容器电极材料具有广阔前景.
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