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南通大學紡織服裝學院Min Li等--富含氧缺陷的赤鐵礦納米棒@還原氧化石墨烯芯鞘纖維用于高質量的柔性不對稱超級電容器
      柔性非對稱超級電容器具有的高工作電位、高能量密度、優異的速率性能等對柔性電子的發展具有重要意義。本文合理設計和制備了氧缺陷赤鐵礦納米棒@還原氧化石墨烯(Fe2O3-x@RGO)芯鞘纖維。引入氧缺陷可以同時提高電導率,形成介孔晶體結構,增加活性表面積和活性位點。這導致了電化學性能的顯著提高,在5 mV s-1下表現出525.2F cm-3的高比電容和優異的倍率能力(從5到100 mV s-1保持53.7%)。此外,以Fe2O3-x@RGO纖維為負極,MnO2/RGO纖維為正極,組裝了柔性非對稱超級電容器。該設計實現了2.35 V的最大工作電壓,71.4 mWh cm-3的高能量密度,以及5000次循環后97.1%的保留率。本研究提出了一種簡單有效的策略,可以大幅提高過渡金屬氧化物負極的電化學性能,從而促進其在非對稱超級電容器中的實際應用。

 
圖1. (A) Fe2O3-x@RGO纖維的制作示意圖。Fe2O3-x@RGO纖維的表面(B-D)和截面(H-J) SEM圖像。(E-G)對應C、O、Fe元素映射圖像。

 
圖2. (A-C) Fe2O3-x的TEM圖像。(D-F)Fe2O3-x和Fe2O3納米棒的XRD、Raman和O 1s XPS光譜。

 
圖3. Fe2O3-x@RGO和Fe2O3@RGO纖維電極的電化學性能。(A)掃描速率為10mV s-1時的CV曲線。(B) Fe2O3-x@RGO纖維電極的CV曲線。(C)掃描速率與比電容的關系。(D) Nyquist圖。

 
圖4. (A)組裝后的Fe2O3-x@RGO纖維/MnO2/RGO纖維不對稱SC示意圖。(B) Fe2O3-x @RGO纖維和MnO2/RGO纖維電極在20 mV s-1時的CV曲線。(C, D)不同電壓窗下的CV和GCD曲線。(E)比電容與0.5 A cm-3工作電壓的關系。

 
圖5. 不對稱SC的電化學性能。(A) CV曲線。(B) GCD曲線。(C)不同電流密度下的比電容。(D)體積能量和功率密度,與先前報道的纖維器件的比較。(E)循環穩定性。(F)不同彎曲角度下的CV曲線。(G) 180°彎曲角時的機械穩定性。(H)設備點亮“NTU”標志。
 
       相關研究成果由南通大學紡織服裝學院Min Li等人于2023年發表在Journal of Colloid And Interface Science (https://doi.org/10.1016/j.jcis.2023.09.055)上。原文:Oxygen defect enriched hematite nanorods @ reduced graphene oxide core-sheath fiber for superior flexible asymmetric supercapacitor。

轉自《石墨烯研究》公眾號

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