论文部分内容阅读
石墨烯氧化物(云)作为模板形貌可控合成的无机粒子最近引起了巨大的关注。自2004年发现石墨烯,石墨烯纳米复合材料的制备和应用吸引了世界各地的巨大的研究兴趣。石墨烯是一种理想的储能应用材料由于其独特的二维儿何和优良的物理和化学性质。储能领域包括电池和超级电容器将不断前进发展的大规模生产的石墨烯材料。超级电容器可以用于广泛的民用和军事应用由于一些优势,如低成本,高功率密度、循环寿命长。劣质能量密度比传统电池仍然限制了超级电容器的发展。因此,基于石墨烯/Layered Double Hydroxide超级电容器具有高储能能力吸引巨大的利益。水热法被认为是一种很有前途的和重要的合成的方法对可伸缩性之graphene-Layered Double Hydroxide归因于其设施,效率和可重复性。在这项研究中,我们将合成的石墨烯/Ni-Al层状双氢氧化物(LDH)纳米线通过去调整加载热液尿素的反应。基于一系列graphene-LDHs纳米材料是由简单的水热法。此外,形态、成分、结构的纳米复合材料的特点是各种分析工具,如SEM,TEM,XRD,XPS,拉曼光谱,TGA,打赌。透射电子显微镜(TEM)观察表明,Ni-Al LDH纳米线组成的纳米级Ni-AlLDH表。这一发现与最近的结果不同,纳米线单晶特性。对称supercapatitors准备利用石墨烯/Ni-Al LDH纳米线电极材料。与其他Ni-Al LDH材料相比,石墨烯/Ni-Al LDH纳米线表现出更好的性能作为超级电容器的电极材料,由于优先导电的纳米线结构和行为形成的导电网络合成的纳米线电极。同时,基于石墨烯材料的超级电容器电化学性能进行系统的,可以打开一个通道,并提供技术支持的大规模生产石墨烯材料和制造超薄高功率/能量密度双电层电容器和基于石墨烯的pseudo-capacitors。