Wet Spinning of Graphene Oxide Fibers with Different MnO2 Additives

材料科学 化学工程 纺纱 石墨烯 氧化物 电解质 阴极 复合数 纳米纤维 复合材料 阳极 电极 纳米技术 冶金 工程类 物理化学 化学
作者
Nakarin Subjalearndee,Nanfei He,Hui Cheng,Panpanat Tesatchabut,Priew Eiamlamai,Somruthai Phothiphiphit,Orapan Saensuk,Pimpa Limthongkul,Varol Intasanta,Wei Gao,Xiangwu Zhang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:15 (15): 19514-19526 被引量:5
标识
DOI:10.1021/acsami.3c02989
摘要

We present the fabrication of graphene oxide (GO) and manganese dioxide (MnO2) composite fibers via wet spinning processes, which entails the effects of MnO2 micromorphology and mass loading on the extrudability of GO/MnO2 spinning dope and on the properties of resulted composite fibers. Various sizes of rod and sea-urchin shaped MnO2 microparticles have been synthesized via hydrothermal reactions with different oxidants and hydrothermal conditions. Both the microparticle morphology and mass loading significantly affect the extrudability of the GO/MnO2 mixture. In addition, the orientation of MnO2 microparticles within the fibers is largely affected by their microscopic surface areas. The composite fibers have been made electrically conductive via chemical or thermal treatments and then applied as fiber cathodes in Zn-ion battery prototypes. Thermal annealing under an argon atmosphere turns out to be an appropriate method to avoid MnO2 dissolution and leaching, which have been observed in the chemical treatments. These rGO/MnO2 fiber cathodes have been assembled into prototype Zn-ion batteries with Zn wire as the anode and xanthan-gum gel containing ZnSO4 and MnSO4 salts as the electrolyte. The resulted electrochemical output depends on the annealing temperature and MnO2 distribution within the fiber cathodes, while the best performer shows stable cycling stability at a maximum capacity of ca. 80 mA h/g.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Yuki完成签到,获得积分10
刚刚
Ahern发布了新的文献求助10
刚刚
CipherSage应助同尘采纳,获得10
刚刚
1秒前
Twonej应助wqwq69采纳,获得50
1秒前
WATQ完成签到,获得积分10
1秒前
小菜完成签到,获得积分10
2秒前
Orange应助ttttt采纳,获得30
2秒前
2秒前
天生圣人完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
boom完成签到,获得积分10
2秒前
科研通AI6.1应助石荣采纳,获得10
2秒前
观莲客发布了新的文献求助30
2秒前
卡卡大顺完成签到,获得积分20
3秒前
Jasper应助亦木澜采纳,获得10
3秒前
玛卡巴卡发布了新的文献求助10
3秒前
lijx发布了新的文献求助10
3秒前
3361702776发布了新的文献求助10
3秒前
顾矜应助Davidjun采纳,获得10
3秒前
爆米花应助过时的哑铃采纳,获得10
3秒前
梅狸猫不读博完成签到 ,获得积分10
4秒前
4秒前
Ballas应助Qiao采纳,获得10
4秒前
5秒前
打打应助kelly采纳,获得10
5秒前
psycho完成签到,获得积分10
5秒前
刘大壮关注了科研通微信公众号
6秒前
禾口王发布了新的文献求助10
6秒前
无私擎发布了新的文献求助10
6秒前
研友_VZG7GZ应助柠檬采纳,获得10
6秒前
6秒前
如意易形发布了新的文献求助10
7秒前
t忒对完成签到 ,获得积分20
7秒前
吴旭东完成签到,获得积分10
7秒前
xiaoQ完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
华仔应助zkx采纳,获得10
8秒前
董董发布了新的文献求助30
8秒前
现实的向梦完成签到,获得积分10
9秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Propeller Design 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6014032
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7586521
关于积分的说明 16144145
捐赠科研通 5161591
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2763660
邀请新用户注册赠送积分活动 1743896
关于科研通互助平台的介绍 1634496