Al2O3-ZnO Composite as High-performance Electrode for Supercapacitors

来源 :中国化学会第十届全国无机化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fredzhuca
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  ZnO with a high specific capacitance has been recognized as a promising electrode material for supercapacitor,but its short cycle life and poor stability limit its practical applications.[1,2]
其他文献
过渡金属化合物作为催化剂时,有机配体在催化过程中往往不发生结构变化。而对于一些特殊的具有"金属-配体"协同作用的金属化合物,有机配体可发生可逆变化,并且这种变化往往有利于底物的活化,从而提高催化活性。
化反应中,关键反应金属中间体的分离表征对催化机理阐释方面具有重要意义。近年来,铜族金属催化的炔烃转化反应具有条件温和,选择性高,副产物少的特点,日益受到关注。[1]但由于关键乙烯基金属中间体非常活泼,难以对其进行分离表征,相关反应机理研究很少。
The difficulties in directly grown on current collector of electrode materials largely thwarts their maximum performance for energy storage.Herein,a “one for two” strategy of employing NiCo2O4 nanowir
晶面与催化活性之间存在的普遍相关性,使得对纳米催化剂的晶面调控变得十分重要[1]。然而由于MOFs结构的复杂性以及化学键的多样性,对MOFs 催化剂相关晶面机理的探索很少[2]。
目前,利用太阳能将二氧化碳(CO2)转化为高附加值产物被视为一种理想的CO2 转化方案[1]。根据文献报道,光催化还原CO2 的产物有甲酸(HCOOH),一氧化碳(CO),甲醛(HCHO),甲醇(CH3OH),甲烷(CH4)等[2]。
氮化钛(TiN),作为一种过渡金属氮化物已被证实是直接醇类燃料电池和金属电池理想的催化剂载体。石墨烯是目前使用非常广泛的Pt 基催化剂载体材料。
通过光催化分解水制取氢气在解决能源短缺问题的同时也能有效保护环境。光催化制氢的效率与光催化剂的组成、微观结构等息息相关[1-3]。
近年来,超级电容器由于电容大、循环寿命长、充放电速度快等特点,被广泛研究为一种清洁、高效、可持续的能量储存装置。在我们工作中,通过高温碳化树脂泡沫制备了泡沫碳材料,该碳材料具有比重轻、孔隙率大、表面积大的优点,并且掺杂有氮、氧元素。该碳材料可直接用作超级电容器的电极材料,无需添加导电炭黑和粘合剂。
多孔有机框架(POFs)是一种新型多孔材料,具有比表面积大、化学稳定性高和易功能化等优点,在吸附分离、生物医药、能量存储、异相催化和光电材料等领域具有广泛的应用前景。
商用锂离子电池(LIB)不能满足当今社会对能量急剧增加的需求,因此迫切需要开发出用于高能量密度电池的高容量负极材料。本文通过在碳纳米管上原位生长含钴金属-有机骨架,将其进一步与双氰胺混合后在氩气氛围中煅烧,从而合成了高度分散的钴纳米粒子嵌入的氮掺杂燕窝状多孔碳基质,并作为锂离子电池的负极材料进行研究。