简介
2,6-二氨基蒽醌为暗红色固体粉末,它既可以修饰还原氧化石墨烯制备复合电极,依靠提升材料赝电容高效电吸附水中铅离子,还能够与还原氧化石墨烯构建复合材料,用作锂离子电池正极材料,改善自身溶解缺陷,提升电池放电容量与循环耐久性能。

2,6-二氨基蒽醌的性状
用途
2,6-二氨基蒽醌和石墨烯复合后可作为锂离子电池正极材料,改善自身溶解问题,获得优异的放电容量与循环性能。例如:研究人员采用水热合成法和冷冻干燥技术制备了2,6-二氨基蒽醌(2,6-AAQ)/rGO复合材料,通过氨基(—NH₂)与羧基(—COOH)形成肽键(—CO—NH—)共价键,使其在电解液中的溶解问题从本质上得到了解决。SEM和EDS Mapping表明,2,6-AAQ/rGO-3复合材料中的2,6-AAQ呈现出高度的棒状结构,并且被石墨烯包裹得更紧密。这种独特的结构提高了2,6-AAQ在锂化过程中的电子导电性,可有效减少2,6-AAQ的聚集,利于电解质的浸润。在100 mA·g⁻¹电流下,首圈放电容量高达212.2 mA·h·g⁻¹,在500 mA·g⁻¹电流下循环100周后放电容量仍为184 mA·h·g⁻¹,展现出了优异的循环稳定性和高倍率性能。2,6-AAQ/rGO出色的电化学性能得益于石墨烯的碳骨架对2,6-AAQ的锚定,该结构不仅可以防止2,6-AAQ溶解,还可以为其提供导电网络,进一步提高电子传导速率[1]。
2,6-二氨基蒽醌用来改性还原氧化石墨烯制备复合电极,提升电极赝电容,高效电吸附水体里的铅离子。例如:电吸附高效去除水中重金属离子的关键在于开发性能优异的电极材料。采用2,6-二氨基蒽醌(DA)修饰还原氧化石墨烯(r-GO),通过溶剂热法成功制备了DA@rGO复合电极,考察了复合电极的电化学性质及电吸附Pb²⁺性能。循环伏安测试表明,复合电极电化学性质优异,比电容在电流密度为1 A·g⁻¹时达到304.4 F·g⁻¹,DA修饰显著提高了复合电极的赝电容。电吸附Pb²⁺测试表明,施加电压为-1.2 V时电吸附效果最优,反应60 min后Pb²⁺去除率达94.8%。使用0.5 mol·L⁻¹硝酸处理可使电极吸附的Pb²⁺在5 min内脱附完全,实现吸附剂再生。经过10次电极吸附-脱附循环后,DA@rGO复合电极对Pb²⁺的吸附去除率保持在88%左右,电极循环性能稳定[2]。
参考文献
[1] 张瑾,黄莉雅,蔡锋石,等.2,6-二氨基蒽醌/还原氧化石墨烯复合材料的制备及在锂有机电池的应用[J].工程科学学报, 2023, 45(7):1165-1174.
[2] 晋圣珧,向阳,张隽瑀,等.2,6-二氨基蒽醌/石墨烯复合电极强化电吸附Pb~(2+)[J].环境科学, 2019, 40(9):7.DOI:10.13227/j.hjkx.201902102.