多孔电化学材料的制备及其在能量存储与转化中的应用

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多孔材料因其具有高比表面积,独特的孔隙结构和良好的结构稳定性,作为电化学能量存储和转换材料,性能优良。在本文中,对多孔碳材料、多孔贵重金属合金的结构及其电化学性能进行了研究。1、以生物质材料阿拉伯树胶180℃水热反应后,制得前驱体,经700-900℃高温KOH活化,得到比表面积高、孔径分布良好的多孔碳材料,并将其用作双电层超级电容器的电极材料。通过控制活化温度来调控材料的孔隙率,从而研究材料孔隙率对电容性能的影响。实验结果表明,在6 M KOH电解液中,1 A g-1电流密度下,其比电容高达272
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甲醛作为一种常见的室内污染物,治理研究一直备受关注。隐钾锰矿型二氧化锰(OMS-2)是一种高效催化降解甲醛的过渡金属氧化物。目前,对OMS-2催化能力的增强方法主要包括负载贵金属法和引入炭材料载体法,由于负载贵金属法的成本太高,因此本文拟采用引入炭材料载体法,通过将OMS-2负载于高比表面积的碳纳米管和石墨烯上制备相应的复合材料,并将复合材料分别组装成膜或气凝胶,以期达到提高催化剂活性和防止催化剂
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