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高性能3D多孔CQDs / MxOy(M = Co,Ni)的通用方法
Chemical Engineering Journal ( IF 13.3 ) Pub Date : 2017-05-26 06:48:26
Guijuan Wei, Xixia Zhao, Kun Du, Zhaojie Wang, Ming Liu, Shuo Zhang, Shutao Wang, Jun Zhang, Changhua An
Chemical Engineering Journal ( IF 13.3 ) Pub Date : 2017-05-26 06:48:26
Guijuan Wei, Xixia Zhao, Kun Du, Zhaojie Wang, Ming Liu, Shuo Zhang, Shutao Wang, Jun Zhang, Changhua An
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迄今为止,作为一种新型的碳纳米材料,零维碳量子点(CQDs)在改善电极材料的电导率方面引起了人们的关注。但是,很少有人尝试使用CQD作为功能性微/纳米电极组装的结构导向剂。在这里,我们已经开发了一种通用且简单的策略,可以通过热解相应的CQDs / M(OH)y来制造3D多孔分层碳量子点(CQDs)/ M x O y(M = Co,Ni)复合纳米结构,其中CQD在调整M(OH)y的形貌中,作为结构导向剂起着至关重要的作用。由于具有大的电活性表面积,出色的CQD电导率和卓有成效的多孔结构等优点,因此制成的电池型电极材料具有出色的超级电容器性能。例如,作为制多孔分层CQDs / Co的3 ö 4个nanoarchitectures表现出显着的电化学性能与1603Fg -1在1AG -1,70.6%的优异的速率容量从1至100Ag -1,优异的循环能力(97.0%容量保持2000个周期后)。此外,CQDs / Co 3 O 4 // AC混合超级电容器(HSC)具有210.4Fg -1和74.8Whkg -1的高比容量。在能量存储,催化和光/电催化领域中,可以为设计其他功能性3D分层微纳米结构而扩大当前工作。
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更新日期:2017-05-26
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