超高倍率性能和循环性能的多孔NiCoO2电化学电容研究

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cmcbst
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  随着全球经济的快速发展,不断增长的能源需求激发了科学家们对储能装置及其有效的能源捕获器进行集中研究[1],作为一种潜在的储能装置,与传统电池相比,超级电容器具有充放电速率快,功率密度高以及循环寿命长等优势受到研究者的广泛关注[2],考虑到高的活性比表面以及短的离子通道对提高金属氧化物的比电容有显著作用,因此发展纳米材料尤其是纳米多孔的金属氧化物无疑提供了一种有效解决方法。
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酞菁和苝酰亚胺作为两类重要的功能染料已经被广泛的应用到光电功能材料体系中。从功能组装原理出发,将酞菁和苝酰亚胺共轭链接形成多组分的电荷给/受体系基功能材料,呈现出非常有意义的光电性质。本研究从一步缩合反应中,成功的合成和分离出三个基于酞菁和苝酰亚胺的D-A型功能染料,对其光电性质进行了系统研究,并对此反应的合成机理进行了详细的探索。
本文以固相合成法制备了主体材料KLaNb2O7,并利用二次离子交换法制备了MnⅢTMPyP-LaNb2O7纳米复合材料。采用XRD、IR、UV-vis、SEM等方法对获得的纳米复合材料进行表征,并用循环伏安法测试了它的电化学性质。
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砷化镓(GaAs)在半导体家族中已迅速成长为仅次于硅的最重要的半导体电子材料,在微/纳米领域里有着广泛的应用[1]。砷化镓中电子具有很高的迁移率,禁带宽度大,能带结构属直接跃迁型,光转换效率明显高于其他半导体材料[2],具有广阔的应用前景。
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工业水回用可有效缓解水资源短缺的困境。但由于水中盐度过高,成为限制其回用的重要原因之一。因此,开展脱盐研究已经成为近年来的研究热点。电吸附方法由于具有脱盐效率高、无二次污染和再生容易的优点,备受人们关注。