钴镍硫化物-葡萄糖复合材料在超级电容器中的应用

来源 :中国化学会第八届全国配位化学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jklzqren12
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  快速发展的社会以及我们赖以生存的资源短缺使得我们对储能设备提出了日益增长的要求,一种更加灵活、低成本、高性能的储存能量方式将是本世纪影响当今世界最具决定性技术之一。超级电容器(supercapacitor)作为一种新型储能装置,具有能量密度比传统电容器更高,功率密度比二次电池更高的的特点[1,2],在人们迫切需求清洁、高效、可持续利用能源的今天,超级电容器的众多优点使其在现实生活中获得了广泛应用[3]。
其他文献
分子基磁性配合物是近几十年来快速发展的跨学科前沿领域之一。其在分子开关、高密度信息储存器件和量子计算机等领域具有潜在的应用价值而备受研究者的青睐。
本工作采用两种有机超分子轮烷配体(图1),并以铀为金属节点,通过水热法一步合成了铀酰的侧链聚轮烷。单晶XRD 的分析结果表明,在水热反应中(180oC,3d),两种超分子轮烷配体中均仅有一端的氰基(-CN)水解成为羧酸(-COO-),并与草酸根桥连的三核铀酰配位,最终形成了不同拓扑结构的二维侧链聚轮烷。
Layered double hydroxides(LDHs),as novel two-dimensionalmaterials,are promising candidates for CO2 capture,supercapacitor and electrocatalysis.
作为一种新型的纳米多孔材料——金属有机骨架(Metal Organic Frameworks,MOFs)近年来成为科学界研究的重点。
近来,质子传导材料由于其作为清洁能源产品-燃料电池的重要组成,得到越来越多研究者的关注[1]。其中,金属有机框架(MOFs)材料由于其结晶性,可调控的孔道,可修饰性等独特优势,可以为质子传导提供多样性的路径,此外,有助于研究质子传导的机理[2,3]。
钛氧簇合物作为二氧化钛纳米材料的模型化合物,是当前研究的一个热点。[1]钛氧簇合物还可作为前驱体用于制备电极或器件在电荷传输、光催化、气体传感、分解有毒无机有机污染物和太阳能转换方面具有良好的应用。
近年来,由于多酸的无机有机杂化化合物的潜在应用前景及有趣的拓扑结构,这一研究领域逐渐受到广泛关注[1,2],本文利用苯并咪唑(bim)和EYans-Showell多酸在水热条件下结合而得到了一例2D结构配合物:(Hbim)2[(bim)2Cu]2[Co2Mo10H4O38]。其不对称单元是由结晶学上独立的[Co2Mo10H4O38]6-,两个Cu(Ⅱ)和六个苯并咪唑构成。
Reaction of the nitronylnitroxide radicalNIT-C3H5with Tb(hfac)3 affords four one-dimensional lanthanide–nitronylnitroxide compounds [Tb(hfac)3(NIT-C3H5)]n(NIT-C3H5= 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethylim
The determination of the absolute configuration of a variety of chiral guests is still an important and challenging task.Recently,several groups have developed different porphyrin hosts as chiral prob
近年来,从分子水平上构建人工器件引起了学者的广泛关注。分子转子的设计和合成是其中的热点之一,人们合成了大量形状各异、功能特别的分子转子[1]。这类转子可能在外来电、磁、光的刺激下迚行定向转动,成为分子马达[2]。