Synthesis and characterization of rGO/Fe2O3 nanocomposite as an efficient supercapacitor electrode material

材料科学 超级电容器 纳米复合材料 石墨烯 化学工程 电极 氧化物 电容 电化学 纳米技术
作者
Zeinab Abasali karaj abad,Ali Nemati,Adrine Malek Khachatourian,Mohammad Golmohammad
出处
期刊:Journal of Materials Science: Materials in Electronics [Springer Science+Business Media]
卷期号:31 (17): 14998-15005 被引量:2
标识
DOI:10.1007/s10854-020-04062-7
摘要

The reduced graphene oxide-Fe2O3 (rGO-Fe2O3) nanocomposites were synthesized by a facile and low-cost hydrothermal method employing rGO and Iron (III) nitrate precursors. The synthesis parameters including the reduction time and presence of reduction aid are studied. The structural and morphological studies of the nanocomposites were investigated by using Raman spectra, Fourier transform infrared spectroscopy, X-ray diffraction, and field emission scanning electron microscopy. The results indicate that Fe2O3 nanoparticles with average particle size of 25 nm are well anchored on graphene sheets and the weight percent of the nanoparticles in the nanocomposites was influenced by the reduction time. The as-synthesized nanocomposites were characterized by a three-electrode system using cyclic voltammetry, electrochemical impedance spectroscopy, and galvanostatic charge–discharge in 1 M KOH aqueous solution. The electrodes made of rGO-Fe2O3 nanocomposite synthesized by urea as reduction aid showed a high specific capacitance of 291 F g−1 at 1 A g−1 in the potential range of − 1 to 0 V. The best electrochemical performance of urea reducted rGO-Fe2O3 nanocomposites is basically attributed to the effect of Fe2O3 nanoparticles in preventing the restacking of rGO sheets.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
wuzhuang333完成签到 ,获得积分10
3秒前
凤栖木兮完成签到 ,获得积分10
4秒前
科研小趴菜完成签到 ,获得积分10
7秒前
梅夕阳完成签到,获得积分10
8秒前
任性吐司完成签到 ,获得积分10
8秒前
老实幻姬完成签到,获得积分10
9秒前
冷酷太清完成签到,获得积分10
9秒前
是风动完成签到,获得积分10
10秒前
领导范儿应助新人采纳,获得10
11秒前
Hmbb完成签到,获得积分10
11秒前
笑对人生完成签到 ,获得积分10
15秒前
哈哈完成签到,获得积分10
18秒前
小兔子乖乖完成签到 ,获得积分10
18秒前
谨慎纸飞机完成签到,获得积分10
18秒前
儒雅的蜜粉完成签到,获得积分10
19秒前
19秒前
molihuakai应助arniu2008采纳,获得10
20秒前
111完成签到 ,获得积分10
22秒前
领导范儿应助ZDTT采纳,获得10
23秒前
Silole完成签到,获得积分10
23秒前
123554发布了新的文献求助10
25秒前
健壮的思枫完成签到,获得积分10
26秒前
lz完成签到,获得积分10
29秒前
开开开完成签到,获得积分10
29秒前
明天完成签到,获得积分10
31秒前
canghong完成签到,获得积分10
32秒前
甜甜醉波完成签到,获得积分10
33秒前
清清完成签到 ,获得积分10
36秒前
asdfghjkl完成签到,获得积分10
36秒前
36秒前
玖月完成签到 ,获得积分0
37秒前
arniu2008发布了新的文献求助10
37秒前
Peeta应助123554采纳,获得10
38秒前
杨蒙博发布了新的文献求助10
38秒前
Yue完成签到 ,获得积分10
38秒前
滕皓轩完成签到,获得积分10
39秒前
伶俐海安完成签到 ,获得积分10
39秒前
陶军辉完成签到 ,获得积分10
40秒前
HsuMing完成签到,获得积分10
40秒前
zhanglinfeng完成签到,获得积分10
40秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6440926
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8254788
关于积分的说明 17572450
捐赠科研通 5499208
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2900113
邀请新用户注册赠送积分活动 1876760
关于科研通互助平台的介绍 1716941