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增长和石墨烯纳米墙和碳纳米管的电化学特性


21先进材料与纳米技术国际会议

,2018年9月04-06 |苏黎世瑞士

罗杰·Amade Arevik Musheghyan-Avetisyan,琼Marti-Gonzalez,费尔南多Pantoja-Suarez,伊斯兰教Alshaikh,沙赫扎德侯赛因,Jose Luis安杜哈尔以斯帖帕斯卡,恩里克·伯,天使佩雷斯德尔皮诺和艾妮可乔治-

西班牙巴塞罗那大学的研究所de Ciencia de材料de巴塞罗那,西班牙Escuela国民为厄瓜多尔

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DOI:10.4172 / 2321 - 6212 c3 - 020

文摘

电化学双层电容器(EDLC)或超级电容器具有更高的比电容比传统电解电容器由于其表面积增加,短的正负电荷之间的距离在电极/电解质界面。因为他们的高电导率、化学惰性、热力和机械稳定性、碳基电极在超级电容器应用程序中选择的首选材料。特别是,碳纳米材料如碳纳米管(碳纳米管)、比表面积高的可能增加电容高达约100 F / g。最近,石墨烯nanowalls (GNWs)在不同领域的重点研究因其杰出的性能。GNWs可以被描述为自组装、vertically-standing一些层次化的石墨烯纳米结构。这些纳米结构的生长机理还不清楚,但是最近的结果表明,他们几乎在每一个基板上生长,承受的合成温度(约600ºC)不需要催化剂。因此,这种新材料有前途的特性,可以提高性能的能源存储设备如超级电容器和锂离子电池。表面功能化的纳米结构通过等离子治疗或沉积金属氧化物可能会进一步提高他们的伪电容和电化学性能。本研究探讨GNWs及其超级电容性能的增长在不同条件下生长,并比较结果与那些获得碳纳米管。最近的出版物1。 Davami K, Shaygan M, Kheirabi K, Zhao J, Kovalenko D A, Rümmeli M H, Opitz J, Cuniberti G, Lee J S and Meyyappan M (2014) Synthesis and characterization of carbon nanowalls on different substrates by radio frequency plasma enhanced chemical vapor deposition. Carbon Journal 72:372-380. 2. Song X, Liu J, Leyong Y, Yang J, Fang L, Shi H, Du C and Wei D (2014) Direct versatile PECVD growth of graphene nanowalls on multiple substrates. Materials Letters Journal 137:25-28. 3. Bo Z, Yang Y, Chen C, Yu K, Yana J and Cena K (2013) Plasma-enhanced chemical vapor deposition synthesis of vertically oriented graphene nanosheets. Nanoscale 5:5180-5204. 4. Pérez del Pino A, György E, Alshaikh I, Pantoja-Suárez F, Andújar JL, Pascual E, Amade R and Bertran-Serra E (2017) Laser-driven coating of vertically aligned carbon nanotubes with manganese oxide from metal organic precursors for energy storage, Nanotechnology 28(39):1-9. 5. 5. Hussain S, Amade R, Moreno H and Bertran E (2014) RF-PECVD growth and nitrogen plasma functionalization of CNTs on copper foil for electrochemical applications. Diamond and Related Materials 49:55-61.

传记

罗杰Amade有自己专长的合成碳纳米结构使用化学气相沉积(CVD)和等离子体增强化学气相沉积技术在不同基质及其电化学表征电极能量储存和生产设备。具体地说,他的研究重点是开发新的纳米结构超级电容器,锂离子电池和微生物燃料电池。他目前正在应用物理学系的副教授大学的巴塞罗那。

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