《表1 材料中各元素含量 (原子分数, %)》

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《Ni(OH)_2/N-rGO气凝胶材料的制备与电化学性能》


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图3(a)是样品NG-2的TEM图,可以明显看到Ni(OH)2晶体颗粒负载于石墨烯片层上,呈包裹状。图3(a)插图为SEM图。从图中可以观察到GO片层剥离程度较好。由样品NG-1的SEM图(图3 (b)) 可知,经过2h的水热反应,Ni纳米团簇晶粒均匀分布在石墨烯片层上,柔性石墨烯片堆积形成蓬松的层间间隙。同时,不同方向的片层堆积,构成微米级的大孔,这与草酸铵的造孔作用有关,这与XRD与N2-BET的分析结论相符。所构筑的孔径在冷冻干燥后得到了有效保留,从而有利于电化学氧化还原过程中的电荷迁移[31]。4h后(图3 (c)) ,含Ni晶粒逐渐增大,石墨烯片层逐渐细化,孔径有所减小。随着反应的继续,片层上形成的Ni晶粒继续形成,晶粒尺寸增大,分布密度增加(图3 (d)) ,石墨烯片层也逐渐破碎,材料孔隙细化。从G-2样品的SEM图(图3 (e)) 可知,未加草酸铵样品中板结明显,未见明显孔隙,这与石墨烯片层间的自聚作用有关。图3(f)为样品NG-4的Mapping图,表明样品中含有C、O、Ni和N元素。表1为材料中各元素的组成情况,含镍量的变化与XRD谱图分析结果相符。