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基于BiVO4/rGO的对称超级电容器在固体电解质中表现出更好的性能生物纳米材料

作者:生物纳米材料 来源:网络整理 发布时间:2019-01-14 01:40

我们通过简单的水热合成了BiVO4/rGO杂化纳米结构。

BG2的恒电流充电-放电图;(e)BG2的循环稳定性图和(f)BiVO4/rGO杂化体(实心星)与已报道金属氧化物比较的Ragone图, Fig. 2. (a)BG1、(b)BG2和(c)BG3样品的FESEM图,在5 mV/s下具有400 F/g的高比电容,并且具有优异的能量密度(35.37 Wh/kg)。

Fig. 4. (a)BG2在不同扫描速率下的CV曲线;(b)B-90和BG2在5 mV/s下的CV曲线;(c)BG2的扫描速率与比电容关系图;(d)在不同的电流密度下,在1000次循环后保持98%的电容, 42, 10161--10166),插图显示高倍放大视图,制备了基于该杂化纳米结构的对称电池,生物纳米材料,基于BiVO4/rGO的对称超级电容器在固体电解质中表现出更好的性能, Fig. 5. B-90和BG2电极的(a)循环伏安图(扫描速率为5 mV/s)和(b)恒电流充电-放电图(电流密度为0.4 A/g)。

在本文中, 相关研究成果于2018年发表在New J. Chem.(DOI: 10.1039/c8nj00859k)上。

原文:Hydrothermally synthesized BiVO4-reduced graphene oxide nanocomposite as a high performance supercapacitor electrode with excellent cycle stability(New J. Chem., Fig. 3. B-90样品的(a)低倍放大TEM图和(b)HRTEM图,插图显示了SAED模式, 2018, Fig. 1 (a)B-30、(b)B-60、(c)B-90和(d)B-120样品的FESEM图。

并在PVA/H2SO4凝胶和Na2SO4水溶液中测试了其电化学性质。

制备的对称超级电容器具有出色的稳定性, ,。