用于超级电容器的高性能石墨烯/CoMoO4复合电极*
2021-06-07樊泽文任瑞鹏吕永康
樊泽文,任 晶,任瑞鹏,吕永康
(太原理工大学 煤科学与技术教育部和山西省重点实验室,太原 030024)
0 引 言

近年来,混合二元金属氧化物因为其丰富的氧化还原反应和与单一金属氧化物有关的高电导率而被有效地用作赝电容器电极材料。由于多种金属物质的协同作用,混合二元金属氧化物材料中存在两种不同的金属阳离子已显示出可增强电化学性能[24]。最近的研究结果表明,复合赝电容器过渡金属氧化物,如CoMoO4,NiWO4,CoMn2O4[25-28]等均具备更好的电化学性能。其中,由于CoMoO4独特的理化特性,例如环保、低成本和优异的电化学性能,引起了人们极大的兴趣[29-31]。然而,基于钴钼氧化物制备的电极材料导电性差和活性材料利用率低,限制了其作为超级电容器电极的应用。Li等[32]通过简单的水热法和煅烧处理制备CoMoO4,并通过控制反应条件制备微球结构,对于水热时间为12 h的样品,在2M KOH中以1 A g-1的电流密度观察到384 F g-1的比电容。为了制备具有更高电化学性能的电极材料,研究人员倾向于将CoMoO4和其他材料复合来制备电极。Yu等[33]通过结合水热和电化学沉积方法,成功地在碳布表面上生长了包裹有Ni-Co-S纳米片的NiMoO4/CoMoO4纳米棒阵列,所制备的纳米棒电极在电流密度为1 A g-1时显示出773.2 F g-1的比电容。为了结合赝电容和双层电容器的优点,许多研究人员已经通过各种方法制备了混合超级电容器。Lv等[34]在镍泡沫表面原位生长了花状CoMoO4@RGO纳米复合材料,对于CoMoO4@RGO纳米复合电极,在1 A g-1的电流密度下可获得856.2 F g-1的较高比电容,此外,在2000次循环后,发现CoMoO4@RGO纳米复合材料的比电容仅下降5.5%。……
