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MOF 衍生的尖晶石 NiMn2O4/CoMn2O4 异质结及其在高性能光催化剂和超级电容器中的应用

Journal of Environmental Chemical Engineering ( IF 7.4 ) Pub Date : 2023-08-12 , DOI: 10.1016/j.jece.2023.110762
Kuen-Chan Lee , Yu-Sheng Hsiao , Ming-Yen Sung , Yi-Lun Chen , Nian-Jheng Wu , Jen-Hsien Huang , Er-Chieh Cho , Huei Chu Weng , Shih-Chieh Hsu


金属氧化物异质结在光催化剂和超级电容器应用中引起了相当大的关注。在本研究中,以三元金属有机框架 (MOFs) 为前驱体合成了 NiMn2O4/CoMn2O4 (NMO/CMO) 异质结。在 500 °C 煅烧后,所制备的 NMO/CMO 复合材料保持了三元 MOF 的多孔片状形态,表现出高度多孔的结构。与纯 NMO 和 CMO 相比,异质结构 NMO/CMO 复合材料表现出增强的光催化性能。这种增强可能归因于 NMO/CMO 界面处对齐的能级,这有效地减少了电荷复合并促进了光生载流子的高效运输。此外,由于活性氧化还原位点的数量增加和电荷转移电阻的降低,NMO/CMO 异质结表现出增强的超级电容器性能。当在 3 A/g 下测试时,NMO/CMO 复合材料显示出比纯 NMO (579.6 F/g) 和 CMO (519.6 F/g) 更高的电容 (756.4 F/g) 和出色的倍率能力,即使在 10 A/g 下也能保持 639 F/g 的电容。值得注意的是,使用 NMO/CMO 和活性炭制造的不对称超级电容器在 750 W/kg 时可以达到 32.18 W h/kg 的能量密度和出色的循环寿命,在 3000 次循环后仍保持 92.1% 的初始电容。




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更新日期:2023-08-12
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