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NiOP/GO薄膜制备及其电化学性质研究
1
作者
孟书燕
孟淑霞
《广州化工》
CAS
2017年第8期43-46,共4页
采用电化学沉积法制备镍氧化物纳米粒子(NiOP)/石墨烯氧化物(GO)/玻碳(GC)薄膜,在活性碳纤维上沉积石墨烯氧化物和氧化镍,并通过扫描电镜、循环伏安、交流阻抗等方法对该薄膜进行表征。结果表明,该方法制备的NiOP/GO/GC薄膜比NiOP/GC和G...
采用电化学沉积法制备镍氧化物纳米粒子(NiOP)/石墨烯氧化物(GO)/玻碳(GC)薄膜,在活性碳纤维上沉积石墨烯氧化物和氧化镍,并通过扫描电镜、循环伏安、交流阻抗等方法对该薄膜进行表征。结果表明,该方法制备的NiOP/GO/GC薄膜比NiOP/GC和GO/GC膜具有较小的电阻、较好的电子转移特性和较高的电化学电容性质,分析原因是由于GO和NiOP协同作用的结果,说明其作为制作超级电容器的电极材料具有广阔前景。
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关键词
电容器
镍氧化物纳米粒子
石墨烯
氧化物
电沉积
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职称材料
题名
NiOP/GO薄膜制备及其电化学性质研究
1
作者
孟书燕
孟淑霞
机构
河南质量工程职业学院
安阳师范学院
出处
《广州化工》
CAS
2017年第8期43-46,共4页
文摘
采用电化学沉积法制备镍氧化物纳米粒子(NiOP)/石墨烯氧化物(GO)/玻碳(GC)薄膜,在活性碳纤维上沉积石墨烯氧化物和氧化镍,并通过扫描电镜、循环伏安、交流阻抗等方法对该薄膜进行表征。结果表明,该方法制备的NiOP/GO/GC薄膜比NiOP/GC和GO/GC膜具有较小的电阻、较好的电子转移特性和较高的电化学电容性质,分析原因是由于GO和NiOP协同作用的结果,说明其作为制作超级电容器的电极材料具有广阔前景。
关键词
电容器
镍氧化物纳米粒子
石墨烯
氧化物
电沉积
Keywords
capacitor
nickel oxide nanoparticles
graphene oxide
electrodeposition
分类号
TQ152 [化学工程—电化学工业]
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作者
出处
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1
NiOP/GO薄膜制备及其电化学性质研究
孟书燕
孟淑霞
《广州化工》
CAS
2017
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