【摘 要】
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介孔炭材料由于具有大的比表面积,大的孔容以及易控制的孔道结构使其在超级电容器方面有很大的应用,但由于其导电性能差,大大限制其应用。石墨烯是由单层碳原子紧密堆积的碳
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介孔炭材料由于具有大的比表面积,大的孔容以及易控制的孔道结构使其在超级电容器方面有很大的应用,但由于其导电性能差,大大限制其应用。石墨烯是由单层碳原子紧密堆积的碳材料,其具备优异的导热性、导电性、化学稳定性及力学性能,但石墨烯的π-π相互作用使其在溶剂中极易团聚,从而降低其比表面积。因此,本论文综合介孔炭微球及石墨烯的优缺点,通过软模板法制备出纳米介孔炭微球材料及纳米介孔炭微球/石墨烯夹层复合材料。本实验主要考察了AMP含量、CTAB含量及老化温度因素对合成纳米介孔炭微球和纳米介孔炭微球/石墨烯夹层复合材料的形貌和结构的影响。实验结果表明:在AMP含量为43%时合成的介孔炭微球(MCS)的BET比表面积为797.535 m2/g,孔径为3.805 nm,相比于其他含量的AMP合成的介孔炭微球其比表面积最大且孔径分布较宽。纳米介孔炭微球/石墨烯夹层复合材料在140℃老化条件下具有明显的球状及层状结构。当CTAB含量为40%时合成的纳米介孔炭微球/石墨烯夹层复合材料分散最好,形成的炭球颗粒均匀分散在层状石墨烯表面,其XRD特征峰强度显著增强。电化学分析结果表明,制备的介孔碳/石墨烯夹层复合材料能提供一个更有利于电解质离子渗透和运输的孔隙结构,从而表现出更好的电容性能。
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