【摘 要】
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采用静电纺丝技术结合高温煅烧方法,以乙酰丙酮钴(Co(C5H7O2)3)为前驱物,制备了由Co3O4纳米颗粒组成的多孔纳米纤维(Co3O4NFs),其比表面积高达83 m2·g−1,并将制得的多孔Co3O4NFs用于锂-空气电池催化剂。多孔Co3O4NFs为电池反应提供了充足的活性位点及反
【基金项目】
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河南省科技攻关项目(202102210242),河南省高等学校重点科研项目(21A150055,17A550020),郑州工程技术学院科技创新团队培育基金(CXTD2018K3),郑州工程技术学院青年创新基金(QNCXJJ2019K2)。
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采用静电纺丝技术结合高温煅烧方法,以乙酰丙酮钴(Co(C5H7O2)3)为前驱物,制备了由Co3O4纳米颗粒组成的多孔纳米纤维(Co3O4NFs),其比表面积高达83 m2·g−1,并将制得的多孔Co3O4NFs用于锂-空气电池催化剂。多孔Co3O4NFs为电池反应提供了充足的活性位点及反
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