ISSN 1608-4039 (Print)
ISSN 1680-9505 (Online)


Для цитирования:

Губин С. П., Рычагов А. Ю., Ткачев С. В., Корнилов Д. Ю., Алмазова А. С., Краснова Е. С., Воронов В. А., Чупров П. Н. Суперконденсатор на основе электрохимически восстановленного оксида графена // Электрохимическая энергетика. 2015. Т. 15, вып. 2. С. 57-63. DOI: 10.18500/1608-4039-2015-15-2-57-63, EDN: VVIZJP

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
Язык публикации: 
русский
Тип статьи: 
Научная статья
EDN: 
VVIZJP

Суперконденсатор на основе электрохимически восстановленного оксида графена

Авторы: 
Губин Сергей Павлович, Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН
Рычагов Алексей Юрьевич, Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН
Корнилов Денис Юрьевич, ООО «АкКо Лаб»
Аннотация: 

Проведено электрохимическое восстановление плёнок, состоящих из наноразмерного оксида графена (ГО), являющихся рабочими электродами симметричного электрохимического конденсатора. Процесс восстановления проиллюстрирован экспериментальными записями кривых циклической вольт-амперметрии. Показано, что процесс циклического заряда-разряда идентичных плёнок ГО позволяет получить плёнки восстановленного ГО с одинаковыми характеристиками. Определены зависимости удельной ёмкости восстановленного ГО от скорости заряда-разряда конденсатора для симметричного диапазона и однополярного диапазона рабочих напряжений. Определены электрические мощности, развиваемые конденсатором в цепи потенциостата при циклическом заряде-разряде с разными скоростями развёртки напряжения.

Список источников: 

1. Gong J. R. Graphene-Synthesis, Characterization, Properties and Applications / ed. J. R. Ypung. Rijeka, Croatia : inTechWeb.org., 2011. 194 p.
2. Nair R. R., Wu H. A., Jayaram P. N., Grigorieva I. V., Geim A. K. Unimpeded permeation of water through helium-leak-tight graphene-based membranes // Science. 2012. Vol. 335. P. 442–444.
3. Zhang Q., Scrafford K., Li M., Cao Z., Xia Z., Ajayan P. M., Wei B. Anomalous capacitive behaviors of graphene oxide based solid-state supercapacitors // Nano Lett. 2014. Vol. 14. P. 1938–1943.
4. Harima Y., Setodoi S., Imae I., Komaguchi K., Ooyama Y., Ohshita J., Mizota H., Yano J. Electrochemical reduction of graphene oxide in organic solvents // Electrochim. Acta. 2011. Vol. 56. P. 5363–5368.
5. Khomyakov P. A., Giovannetti G., Rusu P. C., Brocks G., van den Brink J., Kelly P. J. First-principles study of the interaction and charge transfer between graphene and metals // Phys. Rev. B. 2009. Vol. 79. P. 195425.
6. Zhang X., Zhang D. C., Chen Y., Sun X. Z., Ma Y. W. Electrochemical reduction of graphene oxide films : Preparation, characterization and their electrochemical properties // Chin. Sci Bull. 2012. Vol. 57, № 23. P. 3045–3050.
7. Shao Y., Wang J., Engelhard M., Wang C., Lin Y. Facile and controllable electrochemical reduction of graphene oxide and its applications // J. Mater. Chem. 2010. Vol. 20. P. 743–748.

Поступила в редакцию: 
30.05.2015
Принята к публикации: 
30.05.2015
Опубликована: 
30.06.2015