【摘 要】
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多级孔碳(Hierarchical porous carbon,HPC)具有大的比表面积(1345 m2/g)和高的孔体积(2.69 cm3/g),对聚乙二醇(Polyethylene glycol,PEG)的负载量高达92.5%(wt),复合材料展现出优异的储能特性,因此采用分子动力学模拟的方法对其开展机理研究。复合后PEG@HPC熔点为324.5 K,相互作用能和径向分布函数结果表明,孔径越小,基材对芯材的作用力越强,有利于防止芯材的泄漏,保持复合材料的结构
【机 构】
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北京科技大学能源与环境工程学院,中冶南方(武汉)热工有限公司,北京科技大学冶金工业节能减排北京市重点实验室
【基金项目】
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国家重点研发计划(No.2018YFA0702300),国家自然科学基金(No.51876007),北京市自然科学基金(No.3192022)。
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多级孔碳(Hierarchical porous carbon,HPC)具有大的比表面积(1345 m2/g)和高的孔体积(2.69 cm3/g),对聚乙二醇(Polyethylene glycol,PEG)的负载量高达92.5%(wt),复合材料展现出优异的储能特性,因此采用分子动力学模拟的方法对其开展机理研究。复合后PEG@HPC熔点为324.5 K,相互作用能和径向分布函数结果表明,孔径越小,基材对芯材的作用力越强,有利于防止芯材的泄漏,保持复合材料的结构
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