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(a) 超柔韧多孔石墨烯薄膜的制备示意图;
(b) 双层折叠的RGO多孔薄膜;
(c) 揉皱的RGO多孔薄膜;
(d) 有机硅弹性体的揉皱和释放,多孔膜具有与弹性体相媲美的可折叠性能。
图-2. 双层折叠GO薄膜后制备得到RGO薄膜的SEM照片
(a) 厚度为5 μm的GO薄膜单次折叠后得到的RGO薄膜的横截面SEM图像;
(b) 厚度为10 μm的GO薄膜单次折叠后得到的RGO薄膜的横截面SEM图像;
(c) 厚度为20 μm的GO薄膜单次折叠后得到的RGO薄膜的横截面SEM图像;
(d) 厚度为5 μm的GO薄膜二次折叠后得到的RGO薄膜的横截面SEM图像;
(e) 厚度为10 μm的GO薄膜二次折叠后得到的RGO薄膜的横截面SEM图像;
(f) 厚度为20 μm的GO薄膜二次折叠后得到的RGO薄膜的横截面SEM图像;
(g) GO膜、传统HI还原RGO膜、书写纸和多孔RGO膜折叠后的电子照片。
图-3. GO/多孔RGO/传统RGO膜折叠后的SEM照片
(a)-(c) 折叠过程中经受压缩时内表面的SEM图像;
(d)-(f) 折叠过程中经受拉伸时外表面的SEM图像;
注:(a)与(d)为GO膜,(b)与(e)为多孔RGO膜,(c)与(f)为HI还原的RGO膜,其中GO膜的厚度约为5 μm,还原前RGO膜厚度约为5 μm。
图-4. 多孔膜/高温退火多孔膜/RGO多孔膜折叠后的状态
(a) 折叠过程的数码照片;
(b) 折叠后多孔膜的横截面SEM图像;
(c) 折叠后多孔膜的表面SEM图像;
(d) 高温退火多孔膜折叠过程的数码照片;
(e) 高温退火多孔膜折叠后的横截面SEM图像;
(f) 高温退火多孔膜折叠后的表面SEM图像;
(g) RGO多孔膜的电阻与折叠展开循环次数的变化关系曲线,插图中左边为未折叠的多孔膜,右边为折叠后的多孔膜;
(h)-(i) RGO多孔膜在折叠和展开2000次后的SEM图像。
图-5. 基于柔性RGO薄膜的超级电容器循环伏安曲线图
(a) 不同状态下柔性RGO膜超级电容器的电子照片;(左)未折叠,(中)单层折叠和(右)双层折叠;
(b) 不同扫描速率下的超级电容器的CV曲线;
(c) 折叠状态下单层超级电容器的CV曲线;
(d) 展开状态下单层超级电容器的CV曲线;
(e) 折叠状态下双层超级电容器的CV曲线;
(f) 展开状态下双层超级电容器的CV曲线
(g) 扫描速率为5mV s-1时,2000次折叠/展开循环之后折叠状态下单层和双层超级电容器CV曲线对比。
【小结】
本文制备得到了一种具有蜂窝状多孔结构的超柔韧和可折叠的RGO薄膜。这种RGO薄膜可以在折叠和揉皱后可以完全回弹到初始平整状态。石墨烯薄膜的极限温度条件下仍然可保持出色的可折叠性:在经过约1300 ℃的热退火之后,多孔石墨烯膜的可折叠性能也不会受损,并且热退火膜在液氮中也表现出完全的可折叠性。基于这种多孔RGO膜可折叠超级电容器表现出优异的可折叠性能。经过2000次单层折叠或双层折叠后后,电容性能几乎未发生明显的衰减。本工作对可折叠、可穿戴储能设备的发展具有一定的促进意义。
文献链接:Porous Graphene Films with Unprecedented Elastomeric Scaffold‐Like Folding Behavior for Foldable Energy Storage Devices(Adv. Mater.,2018,doi.org/10.1002/adma.201707025)
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