Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

High-Surface-Area Graphene Oxide for Next-Generation Energy Storage Applications

Tytuł:
High-Surface-Area Graphene Oxide for Next-Generation Energy Storage Applications
Autorzy:
Wojciech Zięba
Karolina Jurkiewicz
Andrzej Marek Burian
Mirosława Pawlyta
Sławomir Boncel
Grzegorz S. Szymański
Jerzy Michał Kubacki
Piotr Kowalczyk
Katarzyna Krukiewicz
Ayumi Furuse
Katsumi Kaneko
Artur P. Terzyk
Data publikacji:
2022
Słowa kluczowe:
carbon nanohorns; sensu-form stacked graphene oxide; oxygen-enriched nanographene; nanomaterials; electrochemistry; WAXS
Język:
angielski
Cytata wydawnicza:
ACS Applied Nano Materials
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Artykuł
  Przejdź do źródła  Link otwiera się w nowym oknie
Synthesis of high-surface-area graphene oxide for application in next-generation devices is still challenging. In this study, we present a simple and green-chemistry procedure for the synthesis of oxygen-enriched graphene materials, having very large surface areas compared with those reported for powdered graphene-related solids. Using the hydrothermal treatment of carbon nanohorns by a green-chemistry H2O2 oxidant under elevated pressure, the progressive creation of a stable carbon nanomaterial, denoted as open-sensu-shaped graphene oxide (OSSGO) by us, is observed. This oxygen-enriched nanographene contains π–π stacked few-layered graphene ribbons curved at the termini derived from the original cone tip. OSSGO is intensively analyzed and cross-characterized by spectroscopy, diffraction, adsorption, and elemental analysis methods. Based on the obtained results, we propose a mechanism of transformation from horns to a structure with several layers of sensu-form stacked graphene oxide. As this transformation process proceeds gradually, one can obtain numerous transition nanoarchitectures of tunable morphology and surface physicochemistry, including materials with an extremely high surface area. As OSSGO bears a fraction of the electron-withdrawing and O–H acidic functionalities, electrochemical studies, especially galvanostatic charge–discharge curves and specific capacitance values (significantly higher than those for other carbon-based materials), show potential applications in next-generation supercapacitors. As a result of the large surface areas, we also predict future applications in programmable adsorbents and catalysts with broad-range activity, while the list of applications is incomplete.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz