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(外文翻译)自组装石墨烯_碳纳米管复合膜制备超级电容器(外文+译文) (外文翻译)自组装石墨烯_碳纳米管复合膜制备超级电容器(外文+译文)

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《(外文翻译)自组装石墨烯_碳纳米管复合膜制备超级电容器(外文+译文)》修改意见稿

1、“.....,,.,.,.,,.,.,,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.通过光学吸收测量图和扫描电子显微镜,图三来分析。就如图所示,粒径从.微米石墨烯薄膜呈现高基材表面覆盖率在沉浸在水溶液中之后.,图。当基材顺序沉浸在水溶液.,.中之后,能够观察到另种随机定向不同长度纳米管层被组装在覆盖有石墨烯图基材上。这些结果证实顺序自组装过程成功实现均匀薄膜与碳合成材料很好连接。通过重复上面浸染步骤,获得想要厚度和性质薄膜。因此,自组装复合膜形成基材在烘箱真空下,以在和酸化间形成酰胺键。多层膜在第九次沉积循环后测得图。图,展现个相对密集和均匀带有明显纳米孔网络状碳纳米结构。正如所料,通过碳纳米管在石墨烯片之间桥梁作用够成了延伸网络结构。因为石墨烯和固有高导电性和大比表面积,可观察到带有纳米孔网络结构复合膜有快速电子和离子传导性能,表现出理想储能电极特性。图带正电和带负电镀膜工艺对吸收定基底例如,矽晶圆,玻璃图谱第层和第个双层薄膜......”

2、“.....功能化双分子膜图循环伏安曲线在.溶液中,室温下得到。涂层玻璃片用于工作电极,电极用做参比电极,铂丝用于对电极。此研究是在下以.扫描速度进行。测得伏安曲线显示出矩形形状,应用于电容器,平均比电容般比那些垂直直线和不聚集电极要高。,需要注意是甚至在个更高扫描速度.和.仍然是矩形,表明用个低等电容电极能快速充放电。结果表明,新型合成膜制备超级电容器有很大潜力。图.室温下,扫描速度.在.硫酸得,从热处理温度得到双层膜数,和具体在扫描速率.,.,.,.,.从在.硫酸研究了膜在室温下推导出了其电容薄膜在更高扫描速率.,.,.,和.在.硫酸中室温下制得。总之,稳定含有聚合键石墨烯水稳定体系经由混有阳离子剥离氧化石墨还原制。合成改进石墨烯水溶液用于和有氧酸顺序自组装,形成明确定义纳米电极碳结构相连接形成合成碳膜。因此,这种自组装方法能被用于大面积多倍混合物合成膜有明确定义结构和适合于电化学应用不同基材厚度可调性......”

3、“.....其显示出矩形,有高扫描速率,平均比电容为,很有希望制备成超级电容器。自组装石墨烯碳纳米管复合膜制备超级电容器支持信息实验细节,拉曼光谱,红外光谱,合成膜光学吸收光谱等其他信息可从.免费得到。作者信息标注作者为通讯作者,电话,邮箱。致谢感谢支持。自组装石墨烯碳纳米管复合膜制备超级电容器参考文献,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,,.,.,.,.,.,.,.,..,.,,,.,.,.,,.,.,,.,.,..,.,.,.,.,.,.,..,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,,.,,,.,,..,.,.,.,.,.,.自组装石墨烯碳纳米管复合膜制备超级电容器,.,,,..,.,.,.,.,..,.,,,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,..,.,.,.通过光学吸收测量图和扫描电子显微镜,图三来分析。就如图所示,粒径从.微米石墨烯薄膜呈现高基材表面覆盖率在沉浸在水溶液中之后.,图......”

4、“.....,.中之后,能够观察到另种随机定向不同长度纳米管层被组装在覆盖有石墨烯图基材上。这些结果证实顺序自组装过程成功实现均匀薄膜与碳合成材料很好连接。通过重复上面浸染步骤,获得想要厚度和性质薄膜。因此,自组装复合膜形成基材在烘箱真空下,以在和酸化间形成酰胺键。多层膜在第九次沉积循环后测得图。图,展现个相对密集和均匀带有明显纳米孔网络状碳纳米结构。正如所料,通过碳纳米管在石墨烯片之间桥梁作用够成了延伸网络结构。因为石墨烯和固有高导电性和大比表面积,可观察到带有纳自组装石墨烯碳纳米管复合膜制备超级电容器自组装石墨烯碳纳米管复合膜制备超级电容器,摘要在阳离子存在条件下,通过还原剥离氧化石墨制得稳定石墨烯片水溶液分散体系。得到可溶于水被改进石墨烯薄片与有氧酸多层碳纳米管经顺序自组装形成复合碳薄膜。这些合成膜被证实拥有明确界定纳米孔互联网络碳结构,其被期待制成超级电容器,同时显示接近矩形伏安循环,即使在较高扫描速率,平均比电为......”

5、“.....具有二维碳纳米结构石墨烯纳米薄膜将成为种新型有前途材料,在制动器太阳能电池场致发射装置场效应晶体管超级电容器和电池方面有很大应用前景。把石墨烯薄膜作为储能电极合成膜成为特别有吸引力选择项目。,在这种情形下,在纳米级别上通过控制合成膜组成和结构来改进合成膜性能非常关键。因此,使石墨烯薄膜具有可控加工性能是重要。近来,通过溶液氧化还原把剥离石墨转变成氧化石墨烯制得溶解状态,溶解状态制成功能膜有多种溶液加工方法,如过滤,溶剂蒸发成膜,电泳沉积和沉积。然而上面提到大部分方法由于薄膜结构性质难以控制,石墨烯团聚导致表面积减小将影响其能量储藏。因此,在储能方面应用,我们想用维碳纳米管物理分离二维石墨烯片保持石墨烯高比表面积。合成薄膜种最通用制造技术是静电自组装技术,是通过基底在可用功能材料水溶液中反复有序浸泡而制成。这种技术近来被用于自组装石墨烯碳纳米管复合膜制备超级电容器超薄导电性好多层薄膜制备......”

6、“.....然而,由技术制成石墨薄膜很少在学术上被讨论。另方面,最近,人们正试图把石墨烯与碳纳米管合成膜通过旋转涂层法把两种碳纳米材料均匀混合。,这样制备复合膜有很难控制聚集石墨烯薄片组成。本文中,我们最近研究大面积多元复合膜通过有序自组装由二维石墨烯薄片和维在各种基底上静电作用形成,可用作电化学测试。复合膜显示出接近矩形伏安循环曲线,即使在扫描速率,平均比电容为。在个典型试验中,我们用混有聚乙烯亚胺做稳定剂肼来还原薄膜,在石墨烯片上引入带电可溶性聚合物链将获得高分散石墨烯材料。水溶性阳离子链在石墨烯薄膜上吸附不仅使得分散溶解而且多元复合膜具有可控结构,这个过程通过与其它负电荷纳米材料例如酸化有序自组装形成。图出示个均匀分散黑色修饰水溶液。这个分散体系是稳定,甚至在几周静置后,也不会有明显改变。这表明被还原氧化石墨烯薄膜被很好分散,这是由于接有带电链之间静电排斥引起。用原子力显微镜测出稀释溶液图像......”

7、“.....其厚度为图,。观察到薄膜厚度明显比相应剥离氧化石墨烯薄膜.或原始石墨烯薄片.要厚。方面被吸附链能明显增加薄膜厚度,另外些石墨烯薄片堆积不能被排除在外。图数码照片显示出浓度为.毫克毫升水性分散还原氧化石墨烯溶液,在存在下在体系中分散单层石墨烯图剖面显示厚度片状。自组装石墨烯碳纳米管复合膜制备超级电容器这些获得被修饰石墨烯可进步利用拉曼光谱仪图,支持信息傅里叶红外光谱仪图和射线光电能谱分析,图是和被修饰石墨烯光谱。图显示是光谱,其峰与光谱相比,清晰表明链吸附在合成上。正如预期那样,在图中光谱波峰在.和.,这是由于和键影响。相比之下,光谱由于和官能团存在会出现明显波峰降低图。表面氧基团预计达到.,但是在用混合有肼处理后氧含量降至.。结果表明在和肼还原下有大量脱氧反应发生。这期间,在中氧百分数达到.,表明链连接在石墨烯薄膜。此外,和光谱表明胺在.和在.和酰胺键存在,表明些链已经经由酰胺键形成在石墨烯表面形成共价连接。图和和光谱图宽扫描光谱光谱光谱光谱......”

8、“.....使溶解在去离子水中实现调控,去离子水是有利用酸化材料例如制备带负电荷多壁碳纳米管顺序自组装得到。正如图所示,带正电和带负电多壁碳纳米合成膜在硅或铟锡氧玻璃基材上合成是通过个明确界定多层顺序组装程序来实现。自组装石墨烯碳纳米管复合膜制备超级电容器在基材上固定石墨烯层通过光学吸收测量图和扫描电子显微镜,图三来分析。就如图所示,粒径从.微米石墨烯薄膜呈现高基材表面覆盖率在沉浸在水溶液中之后.,图。当基材顺序沉浸在水溶液.,.中之后,能够观察到另种随机定向不同长度纳米管层被组装在覆盖有石墨烯图基材上。这些结果证实顺序自组装过程成功实现均匀薄膜与碳合成材料很好连接。通过重复上面浸染步骤,获得想要厚度和性质薄膜。因此,自组装复合膜形成基材在烘箱真空下,以在和酸化间形成酰胺键。多层膜在第九次沉积循环后测得图。图,展现个相对密集和均匀带有明显纳米孔网络状碳纳米结构。正如所料,通过碳纳米管在石墨烯片之间桥梁作用够成了延伸网络结构......”

9、“.....可观察到带有纳米孔网络结构复合膜有快速电子和离子传导性能,表现出理想储能电极特性。图带正电和带负电镀膜工艺对吸收定基底例如,矽晶圆,玻璃图谱第层和第个双层薄膜。自组装石墨烯碳纳米管复合膜制备超级电容器在玻璃片上被加热处理,功能化双分子膜图循环伏安曲线在.溶液中,室温下得到。涂层玻璃片用于工作电极,电极用做参比电极,铂丝用于对电极。此研究是在下以.扫描速度进行。测得伏安曲线显示出矩形形状,应用于电容器,平均比电容般比那些垂直直线和不聚集电极要高。,需要注意是甚至在个更高扫描速度.和.仍然是矩形,表明用个低等电容电极能快速充放电。结果表明,新型合成膜制备超级电容器有很大潜力。图.室温下,扫描速度.在.硫酸得,从热处理温度得到双层膜数,和具体在扫描速率.,.,.,.,.从在.硫酸研究了膜在室温下推导出了其电容薄膜在更高扫描速率.,.,.,和.在.硫酸中室温下制得。总之......”

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