氮掺杂多级孔碳材料和设计合成及在超级电容器中的应用

来源 :第十四届固态化学与无机合成学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:miyinghua
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
  超级电容器作为一种新型的能量储存装置,以其高功率密度、优异的倍率性能、良好的循环性能和工作温度范围宽、安全性能高等优点得到广泛的应用。电极材料是影响超级电容器性能的核心因素,碳材料不仅来源广泛、价格低廉,而且具有比表面积大和孔径可以调控等优点,因此备受研究者青睐。
其他文献
  CuO/CeO2 催化剂对于CO-PROX反应具有很好的催化活性,但对于相关活性物种及机理路径仍存在很多争议[1-2]。本工作中,通过采用沉积沉淀法合成了一系列不同含量的Cu负载的CeO
  锂空气电池具有超高理论能量密度,在未来动力电池领域具有广阔的应用前景。但是,锂空气电池正极材料的氧还原(ORR)及氧析出反应(OER)中的催化活性不够高,电池在充放电过程中
  电化学能源储存/转化器件因其在太阳能转化、动力电源等领域的重要应用前景而得到广泛研究。然而,传统的电极材料对Pt、Ir等贵金属十分依赖。近年来,我们针对贵金属材料的
  随着人类工业化程度的不断推进,洁净可再生能源的开发已成为当前社会的重要课题。模拟自然光合作用原理,利用太阳能光催化完全分解水制氢是一条绿色的光化学能量转化途径,已
  电解水制氢是氢能开发急需发展的重要技术之一。当前的关键问题之一是贵金属铂电催化剂稀缺,阻碍大规模工业化应用。开发高效、稳定且储量丰富的非贵金属电催化剂成为该领
  自组装是超分子科学最关键的问题之一,是组装基元通过分子间的相互作用自发地形成有序结构的过程,是创造新物质和产生新功能的重要手段。本课题组开发了酸碱中和、胶束限域
  针对纳米氧化物吸附氧气能力差、和氧化物可见光激发的高能电子利用率差等显著影响材料光催化活性的科学问题,通过利用磷酸、氢氟酸和硼酸等无机酸表面修饰策略提高了纳米
  ScF3基氟化物是一类由ScF6八面体顶角相连而成的框架式化合物(空间群:Pm(3)m),晶体结构与钙钛矿(ABO3)类似,ScF3表现出新颖的各向同性晶格热致收缩(负热膨胀,Negative The
  在前期工作中,我们使用膦氧基团对光电性能的调控作用构建了一系列用于电致发光器件的主客体材料。[1]最近,我们又针对第三代电致发光技术——热激发延迟荧光(Thermally