石墨烯的表面功能化及其在锌空电池中的应用

来源 :南京师范大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:ghostKill1
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
石墨烯是一种高机械强度的二维材料,具有优异的电子传导、光学、力学特性,在材料科学、纳米加工、能源领域、医学和药物传递等领域具有重要的应用前景。石墨烯中碳原子为sp2杂化,呈六边形蜂窝网状晶格结构;每个碳原子还有一个电子未参与杂化,使得石墨烯具有优异的导电性;同时石墨烯还具有较大的比表面积,在能源材料科学领域具有很好的发展前景。石墨烯有两个表面,通过对其进行功能化,能够得到具有不同功能的石墨烯基材料。然而,二维石墨烯极易发生不可逆的折叠以及层之间的堆叠,在能源材料领域,这将会极大地损失电化学活性位点,将二维的石墨烯构造成三维结构,则可以解决这些问题。本论文通过模板法合成了不同种类催化活性的三维石墨烯基纳米材料,利用模板和石墨烯对金属前驱体产生的空间限域效应控制金属活性位点的大小(金属纳米团簇和金属单原子),研究了其对析氢反应(HER),析氧反应(OER)以及氧还原反应(ORR)的电催化性能,并进一步探究了其在锌空电池中的实用性。具体研究内容如下:1.以K2Pt Cl4和带正电的Si O2纳米球模板以及氧化石墨烯(GO)通过一步一步自组装的方法合成中间体Si O2@Pt Cl42-@GO,直接高温裂解中间体并碱洗除去模板后最终得到Pt纳米团簇功能化的石墨烯空心球材料Pt/GHSs。研究表明,合成的Pt/GHSs几乎完全继承了Si O2纳米球模板的形貌,石墨烯空心球的直径为150-200 nm;Pt呈纳米团簇的形式负载于石墨烯空心球上,ICP-AES测试结果显示其Pt的载量为4.1 wt.%。电化学研究表明,合成的Pt/GHSs具有与20 wt.%商业化Pt/C相媲美的HER性能,过电位分别为27和21 m V;1000圈CV后Pt/GHSs的过电位仅衰减了2 m V,明显优于同等条件下过电位衰减值为5 m V的Pt/C。说明金属Pt载量为商业化Pt/C五分之一的Pt/GHSs,具有与商业化Pt/C相当的HER催化活性,以及更好的电化学稳定性。2.以K2[Ni(CN)4]和带正电的Si O2纳米球模板以及氧化石墨烯(GO)通过一步一步自组装的方法合成中间体Si O2@[Ni(CN)4]2-@GO,直接高温裂解中间体并碱洗除去模板后最终得到单原子Ni功能化的石墨烯空心球材料Ni-Nx/GHSs。研究表明,合成的Ni-Nx/GHSs完美地继承了初始Si O2纳米球模板的形貌,石墨烯空心球的直径为150-200 nm;Ni呈单原子的形式锚定于石墨烯表面。电化学研究表明Ni-Nx/GHSs具有与商业化Ru O2相近的OER活性,过电位分别为389 m V和336 m V,并在更高的电位下,能够获得比Ru O2更大的电流密度。计时电流测试(CA)显示,Ni-Nx/GHSs仅产生较小电流衰减(剩余75.5%),明显优于商业化Ru O2(剩余57.3%)。说明非贵金属Ni单原子和石墨烯构建的Ni-Nx/GHSs具有优异的OER催化活性和电化学稳定性。3.以K2[Ni(CN)4]、带正电的Si O2纳米球模板和氧化石墨烯(GO)以及肽菁亚铁(Fe Pc)通过一步一步自组装的方法合成中间体Si O2@[Ni(CN)4]2-@GO@Fe Pc,直接高温裂解中间体并碱洗除去模板后最终得到单原子Ni和单原子Fe分别负载于石墨烯空心球内层和外层的Janus材料Ni-N4/GHSs/Fe-N4。经过研究,石墨烯空心球的直径为150-200 nm,Ni和Fe都以单原子的形式分别负载于石墨烯空心球的内外表面,同步辐射吸收光谱(XAS)表明单原子Ni和Fe都分别与四个N配位。电化学研究表明,外层的Fe-N4组分对ORR具有较高的催化活性,半波电位(E1/2)为0.83 V,内层的Ni-N4组分对OER具有较高的催化活性,过电位(Ej10)为0.39 V,实验结果与理论计算相符。在实用性方面,Ni-N4/GHSs/Fe-N4基锌空电池充放电循环600圈(大约200 h)后,未出现明显衰减,充放电效率保持在52.2%,且比容量和能量密度分别为777.6 m Ahg Zn-1和970.4 Wh kg Zn-1,为理论容量(820 m Ahg Zn-1)和能量密度(1084 Wh kg Zn-1)的94.8%和89.5%,明显优于Pt/C+Ru O2基锌空电池(659.6 m Ahg Zn-1和844.3 Wh kg Zn-1)。说明所合成的Janus材料Ni-N4/GHSs/Fe-N4是一种同时有利于ORR和OER的双功能催化剂,实用性上,Ni-N4/GHSs/Fe-N4基锌空电池具有较大的比容量、能量密度,较高的充放电效率以及较好的循环稳定性。
其他文献
泛圈图和哈密尔顿连通图一直是图论哈密尔顿问题中的重要课题,不仅具有丰富的理论意义,更展现出强大的数学建模价值.哈密尔顿性问题至今是NP-完全的,学者们主要从参数条件和
农产品物流是我国社会主义新农村建设的重要基础,是农业现代化的必然趋势,对农业发展和农民增收有着不可替代的作用。近年来,农产品物流主体向多元化方向发展,总体规模逐年增长,农产品物流发展具备了一定基础。农产品物流园区已成为国内外学者的热门研究对象,作为农产品现代物流中的重要组成部分,研究农产品物流园区布局规划具有很高的研究价值和现实意义。吉林省作为农业强省,也是我国农产品主要生产省份之一,农产品物流园
素描人脸识别是指通过将素描人脸图像在人脸照片库中与照片进行比对来识别素描图像对应的身份,其主要应用在锁定嫌犯身份等领域。与针对同一模态的传统人脸识别相比较,素描人脸识别旨在解决不同模态间的差异问题,其应用范围更广。合成素描人脸识别是素描人脸识别领域中的一个分支,合成素描相较于其他类素描,因其具有图片合成速度快、成本低的特点,故而受到了刑侦领域的喜爱,同时也引起了越来越多研究人员的关注。目前,现有的
零样本图像识别旨在解决在没有标注数据的情况下完成目标类别的识别问题。受启发于人类的学习范式,零样本图像识别方法借助类别之间的语义关联性,将从已知类别数据中学习到的知识迁移到未知类别数据,从而完成对未知类别数据的识别任务。目前大多数零样本图像识别方法试图将图像的视觉特征和类别的语义特征映射到一个共享嵌入空间,然后在共享嵌入空间中使用最近邻搜索算法确定图像的类别标签。由于训练集和测试集中包含的类别不同
钛合金由于其较高的比强度、优良的耐蚀性以及优异的高温性能等优点,被广泛的运用于航空、航天等领域。但是,由于钛合金具有较低的导热系数、较高的化学活性使得其在传统工艺
随着无线通信技术的高速发展,为大量用户提供高速率高质量的数据服务成为下一代无线通信系统的主要目标。多点协作(Coordinated Multi-Point,CoMP)传输技术利用发射端间的协作,可以有效提高系统容量和覆盖范围。但在实际的通信系统中,协作发射端只能得到非理想的发射端信道状态信息(Channel State Information at the Transmitter,CSIT),从而
本文旨在研究思维导图写作教学模式对小学高年级学生写作质量的影响,具体的说,是对写作内容、结构和语言的影响。基于图式理论、建构主义理论和思维导图教学理论,本文通过研究思维导图写作教学模式对英语写作的影响,以便教师能采用思维导图写作教学模式来提高学生的写作质量。本研究共探讨以下三个问题:1.思维导图写作教学模式对小学高年级学生的英语写作的内容有何影响?2.思维导图写作教学模式对小学高年级学生的英语写作
随着图像处理技术的不断发展,视频监控系统广泛地应用在智能交通、平安城市、飞机目标跟踪等诸多领域,在日常生活和国防建设中都扮演着重要角色。除了高数据量带来的视频质量和清晰度问题,不同应用场景带来的不同格式视频源兼容性问题也是亟待解决的问题之一。能够兼容多格式输入的视频压缩传输系统有着广阔的应用前景和市场需求。本文基于此背景,研究设计并实现基于H.264视频编码的支持多格式输入的双路视频压缩传输系统。
量子计算利用量子力学现象(例如叠加和纠缠)进行计算。量子计算是由量子电路实现的。量子电路基于量子比特和量子门,其计算是通过使用量子门操纵量子位来完成的。量子计算机可以通过理论或物理的方式实现。在物理实现的基础上,研究者可以访问量子模拟器或者真正的量子计算机。随着近年来量子理论和技术的快速发展,特别是一些量子云计算平台的出现,越来越多的研究者不再满足量子计算(尤其是量子算法)的理论推导和仿真验证,而
大量的微型、低功耗传感器节点通过自组的方式形成了无线传感网,其负责对监测范围内的目标进行感知,并将所获取的数据通过多跳传播的方式上传到Sink节点(汇聚节点)。无线传感网具有部署方便、自组织性高的特点,被广泛地应用于各种实时监测的任务中。在无线传感网中,传感器节点通常采用自身所携带的电池进行供能,一旦能量耗尽,节点将会失效。当网络中出现失效节点时,网络的连通性、覆盖率等性能就会急剧地下降。路由算法