【摘 要】
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碳材料由于具有高比表面积、可控的孔隙结构、高导电和导热性等特点,在电化学储能、吸附和催化等领域有着广泛应用,尤其是用在高效清洁的储能装置——锂离子电池和超级电容器。最近,分级多孔碳材料因拥有边界清楚的大孔隙及相互连通的介孔和微孔结构而受到关注,该分级多孔结构可提高材料的电解液接触性和比表面积的利用率,提供更多的活性位点,有利于缩短电解液离子的传输距离,从而改善材料的比容量和倍率性能。同时,在多孔碳
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碳材料由于具有高比表面积、可控的孔隙结构、高导电和导热性等特点,在电化学储能、吸附和催化等领域有着广泛应用,尤其是用在高效清洁的储能装置——锂离子电池和超级电容器。最近,分级多孔碳材料因拥有边界清楚的大孔隙及相互连通的介孔和微孔结构而受到关注,该分级多孔结构可提高材料的电解液接触性和比表面积的利用率,提供更多的活性位点,有利于缩短电解液离子的传输距离,从而改善材料的比容量和倍率性能。同时,在多孔碳框架中引入杂原子如氮,可提高碳材料表面的可润湿性和稳定性,能使碳原子层产生许多缺陷位,提高锂离子电池负极
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