从煤沥青直接合成超级电容器用三维中空多孔石墨烯球

来源 :中国化学会第29届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hll10
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
  本文首次报道了一种采用简单的纳米氧化镁模板协同氢氧化钾活化直接由煤沥青合成三维中空多孔石墨烯球的方法.这种三维石墨烯球的薄的球形壳上含有比例均衡的大孔、中孔和微孔,其比表面积较高.将这种石墨烯球作为超级电容器的电极,在0.05 Ag-1的电流密度下,其比容达321 Fg-1;而在20 Ag-1的电流密度下,其比容仍然保持为244 Fg-1,显示了很好的速率性能;1000次循环充放电后,其容量保持率在94.4%以上,显示了很好的循环稳定性.这一工作为我们从芳环碳氢原料,如煤焦油和重油中,有效、放大生产超级电器用廉价球形石墨烯材料提出了一个新的方法.
其他文献
  Co3O4有望应用于设计新型超级电容器而备受关注.我们课题组致力于控制纳米晶体的生长,搭建超级纳米晶体,以提高其性能.发现通过自组装生长、定向组装生长和多极连续分裂生
会议
前不久,眉山地委组织部组织专门力量,采取点面结合的办法,对全区私营企业党建工作进行了认真调查。调查情况表明,目前全区私营企业党建工作正逐步得到加强并取得一定成效,但
  半导体量子点因其高的吸光系数、量子限域效应(带隙可调)、多重激子效应(吸收一个光子产生多个激子)等优点,被认为新一代太阳能电池极具发展潜力的候选材料。利用量子点
会议
本文通过对荣华二采区10
期刊
酪氨酸酶(EC.1.14.18.1)是一种含铜的氧化还原酶,它具有单酚酶活性和二酚酶活性,是生物体合成黑色素的关键酶,广泛存在于微生物、动植物及人体中。酪氨酸酶抑制剂可广泛应用于杀
  利用浓碱水热法控制制备了钛酸纳米管和钛酸纳米纤维,并对其微观形貌、组成结构、形成机制等进行了深入研究,在此基础上实现了钛酸纳米管和纳米纤维的低成本宏量制备。系统
邓小平同志逝世后,如何评价邓小平理论的现实地位及指导作用,这是关系到我党将高举什么样的旗帜,中国将朝什么方向发展的一个关键问题。江泽民总书记的十五大报告对此作了明
  碳微纳米材料如碳纳米管、石墨烯等由于其独特结构而具有优异的电学和化学性质,在复合材料、纳电子器件、储能应用等方面具有广阔应用前景。目前如何大规模可控制备微纳米
会议
Toll样受体(TLRs)是一类保守的跨膜蛋白家族,是典型的用于检测入侵病原体的分子传感器。它们能够广泛的识别病原相关分子模式(PAMPs),如细菌和真菌的细胞壁成分、细菌脂蛋白、
  作为电池的潜在电极材料,金属氧化物具有较高的理论容量,但其较差的导电性及充放电过程中巨大的体积形变将导致其容量的衰减和循环的终结,阻碍其作为电池电极的实际应用[1]