三维层次孔碳的无模板法制备及其电化学性能

来源 :中国化学会第29届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Fijy520
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  纳米多孔碳材料被广泛应用于超级电容器中,三维层次孔结构的可控制备是提升其功率密度和能量密度最有效的方法之一.本文利用廉价易得的生物质材料——葡萄糖作为唯一的碳源,将水热得到的碳球经过氢氧化钾活化后得到片状的三维层次孔碳材料,其比表面积高达2633 m2g-1,孔容为1.86 cc g-1.研究表明,片状三维层次孔结构的形成可能是以碳球丰富的表面含氧官能团为“活性位点”,以活化剂氢氧化钾为片状结构的导向剂.这种利用无模板法制备得到的层次孔碳材料具有良好的电化学性质,在0.5Ag-1电流密度下,容量达到240 F g-1,在10Ag-1电流密度下的容量保持率为80%;在功率密度为155 KW Kg-1时,能量密度达到21.6 Wh Kg-1.同时还展现出优异的循环性能,在1Ag-1的电流密度下2000次充放电循环后容量保持率高达96.8%.
其他文献
朗读能力的培养是小学英语教学的重要目标,然而纵观当前的英语教学,学生中普遍存在着“哑巴英语”的现象.《义务教育英语课程标准》(2011年版)》的二级目标中明确要求学生能
期刊
神东煤炭分公司是中国神华能源股份有限公司的骨干煤炭生产企业,负责中国神华能源股份有限公司在内蒙古南部、陕西省北部交界地带神府东胜矿区,以及山西省保德煤矿的开发建设
  硫化银(Ag2S)空心纳米材料在室温下具有较高的吸收系数和优良的光电性能,在光电探测器等方面的应用非常广泛.[1,2]本文报道了采用水热法制备Ag2S空心纳米球,并用 X-射线
会议
  本文以两种农林废弃物(玉米秸秆和柚子皮)为碳源,使用一步碳热还原方法制备两种四氧化三铁/石墨化碳复合材料(Fe3O4/PGC-CS和Fe3O4/PGC-PS),并考察其作为微生物燃料电池(
会议
  自2004年石墨烯首次被发现以来,石墨烯便以其特殊结构而受到全世界科学家青睐。目前人们发展了多种手段制备石墨烯,如机械法剥离高晶度石墨、氧化-还原石墨粉、气相合成
会议
  采用连续化学浴沉积的方法成功合成了NiO纳米颗粒负载的TiO2纳米管阵列(NiO@TNTAs).与纯的TiO2纳米管阵列(TNTAs)相比,复合的NiO@TNTAs在光解水制氢中表现出优异地光电催
会议
  我们采用简单高效室温合成方法合成了高性能核壳结构ZnMn2O4@MWCNT复合材料,该负极材料在612 mAg-1的电流密度下,其初始放电容量为1084 mAh g-1,经过100圈充放电循环后,
生物体内不同类型蛋白质的氨基酸组成不同,由于氨基酸的合成代谢是蛋白质中氨基酸的来源之一,而代谢网络具有特定的拓扑结构和约束限制,不可能以同样的效率合成任意比例的氨基酸
  我们以金属有机单一前驱体经高温热处理的方法成功得到由纳米片组装而成并且具有丰富孔道结构立方块状的ZnO/ZnFe2O4复合材料。该负极材料在500 mA/g的电流密度下经174个
  通过纳米球模板法与电沉积结合的方法,本工作首次实现了在柔性透明基底上制备二氧化锰纳米片包覆金纳米网结构,并成功将这种二维纳米网结构应用于透明柔性超级电容器.这种
会议