以钨酸钠和氧化石墨烯(GO)为原料,通过水热法原位合成WO3/还原氧化石墨烯(RGO)复合材料,用作锂离子电池负极材料。XRD、SEM和透射电镜(TEM)研究结果表明:WO3/RGO复合材料结晶度较高,WO3颗粒均匀地分散在RGO表面。电化学性能测试结果表明...以钨酸钠和氧化石墨烯(GO)为原料,通过水热法原位合成WO3/还原氧化石墨烯(RGO)复合材料,用作锂离子电池负极材料。XRD、SEM和透射电镜(TEM)研究结果表明:WO3/RGO复合材料结晶度较高,WO3颗粒均匀地分散在RGO表面。电化学性能测试结果表明:WO3/RGO复合材料的电化学性能优于WO3,以50 m A/g的电流在0.01~3.00 V充放电,首次比容量为961.24 m Ah/g,第30次循环的比容量保持在518.81 m Ah/g。展开更多
以湿法制备的硫溶胶和氧化石墨烯为前驱体,采用水热法还原不同酸碱体系的氧化石墨烯,制备石墨烯-硫复合材料。通过XRD和场发射扫描电子显微镜(FESEM)等对产物进行分析。石墨烯以薄膜状包覆在硫颗粒表面。恒流充放电、交流阻抗和循环...以湿法制备的硫溶胶和氧化石墨烯为前驱体,采用水热法还原不同酸碱体系的氧化石墨烯,制备石墨烯-硫复合材料。通过XRD和场发射扫描电子显微镜(FESEM)等对产物进行分析。石墨烯以薄膜状包覆在硫颗粒表面。恒流充放电、交流阻抗和循环伏安测试结果表明:180℃、酸性条件下水热12 h制备的复合材料电化学性能较好,以0.2 m A/cm2的电流密度在1.5-3.0 V充放电,首次放电比容量为803.72 m Ah/g,循环20次衰减至592.40 m Ah/g,容量保持率为73.71%。展开更多
文摘以钨酸钠和氧化石墨烯(GO)为原料,通过水热法原位合成WO3/还原氧化石墨烯(RGO)复合材料,用作锂离子电池负极材料。XRD、SEM和透射电镜(TEM)研究结果表明:WO3/RGO复合材料结晶度较高,WO3颗粒均匀地分散在RGO表面。电化学性能测试结果表明:WO3/RGO复合材料的电化学性能优于WO3,以50 m A/g的电流在0.01~3.00 V充放电,首次比容量为961.24 m Ah/g,第30次循环的比容量保持在518.81 m Ah/g。
文摘以湿法制备的硫溶胶和氧化石墨烯为前驱体,采用水热法还原不同酸碱体系的氧化石墨烯,制备石墨烯-硫复合材料。通过XRD和场发射扫描电子显微镜(FESEM)等对产物进行分析。石墨烯以薄膜状包覆在硫颗粒表面。恒流充放电、交流阻抗和循环伏安测试结果表明:180℃、酸性条件下水热12 h制备的复合材料电化学性能较好,以0.2 m A/cm2的电流密度在1.5-3.0 V充放电,首次放电比容量为803.72 m Ah/g,循环20次衰减至592.40 m Ah/g,容量保持率为73.71%。