[17-18]
钌是一种导致其产生很多有趣和独特性质的化合物的元素。RuO2 是最先发现和
被用来研究制作超级电容器复合电极材料的金属氧化物。制造这种复合电极材料一般采 用溶胶-凝胶法和水热法等。RuO2 具有自身导电性好,容量高,内电阻小的特点。但是,
它是一种贵金属,制造成本太高,所以要选择另一种便宜的材料来降低成本。
MnO2 价格低廉,制备方法简单,所以可以作为金属氧化物与石墨烯复合,形成电极
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材料。Yan 等[19]通过微波法,在石墨烯表面复合 MnO2 纳米粒子,合成石墨烯-MnO2 复
合材料,因为二氧化锰使石墨烯铺展开来,纳米粒子分散在石墨烯表面,增加了电极与 电解液间的接触面,使导电性加强。石墨烯-MnO2 复合材料结合两种材料的优点,使电 极性能更加良好。
1.5.3 石墨烯/导电聚合物复合材料
石墨烯/导电聚合物复合材料[21-22]可以成为高性能超级电容器的电极材料。导电聚合 物通过有关步骤的电化学氧化还原反应,其中的聚合物分子可以被转变为多种带电结构。 通过氧化还原电容,导电聚合物体系提供了存储大量电化学能的机会。导电聚合物可以 存储大量能量。在导电状态下,这些导电聚合物会表现出类似于金属的性质。导电聚合 物能表现出与镜像循环有关的伏安特性,即可以更容易地充放电,而且导电聚合物比起 同样拥有镜像特征的氧化钌更加便宜。石墨烯/导电聚合物有以下几种合成方法:溶液混 合法、熔融法、原位聚合法[23]。
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