摘要:多孔碳材料具有导电性能好、化学稳定性高、超大比表面积、极强吸附力、可重复使用等优良特性,被广泛应用在生物传感器、催化吸附、电化学储能等领域。本文主要综述了三种多孔碳材料的方法,即活化法、聚合物共混碳化法和模块法,同时介绍了这几种方法的原理以及各种...
聚氨酯多孔材料是一种高分子泡沫材料,因泡沫种类比较多,在近代社会中的应用比较广泛。聚氨酯泡沫主要为软泡和硬泡,软泡主要为开孔结构,硬泡多为闭孔泡沫,国内的硬质泡沫材料的应用范围比较窄,因此解决硬泡开孔的问题,拓宽应用领域,打破国外技术的垄断具有重要意义。
【摘要】:正当前多孔材料热门领域—金属有机框架材料(简称MOF)在吸附、分离、催化、传感等领域具有广泛且重要应用。由有机配体多氮唑与金属离子构筑而成的多氮唑框架材料是一类MOF材料,通常具有微孔结构、高稳定性和各种功能[1]。本报告介绍多氮唑框架微孔材料(简称MAF)基本特点,我们的分子...
2.4改善磷化物电化学性能的方法第25-29页2.4.1纳米结构设计第25页2.4.2碳包覆改性第25-26页2.4.3二维基体负载第26-27页2.4.4三维多孔碳负载第27-28页2.4.5电解液成分优化第28-29页2.5三维多孔碳结构的及在电池材料中
多孔碳材料是指具有不同孔道结构的碳材料,包括活性碳、碳分子筛等。按照其孔径大小,多孔碳材料可以分为如下3种:微孔碳材料(孔径<2nm),介孔碳材料(2nm<孔径<50nm),大孔碳材料(孔径>50nm)。
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图1.生物质石墨化多孔碳材料的形貌表征。图片来源:GreenChem.图2.生物质石墨化多孔碳材料的结构表征。图片来源:GreenChem.图3.固态对称电容器的电化学测试结果。图片来源:GreenChem.图4.扣式对称电容器的能量密度与功率密度…
2.多孔尖晶石型(Al0.2CoCrFeMnNi)0.58O4-δ高熵氧化物作为新型高性能锂离子电池负极材料标题:Porousspinel-type(Al0.2CoCrFeMnNi)0.58O4-δhigh-entropyoxideasanovelhigh-performanceanodematerialforlithium-ionbatteries
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其次,多孔碳-ZrO2中的ZrO2作为一种功能成分,提高了膜的机械强度以及水和PA的保留率。第三,通过将多孔碳-ZrO2浸入PA中,ZrO2转化为ZrP;因此,新生成的ZrP有望提高膜的质子传导性。BHC膜具有优异的电池性能,在80和160°C下均具有265和656。
摘要:多孔碳材料具有导电性能好、化学稳定性高、超大比表面积、极强吸附力、可重复使用等优良特性,被广泛应用在生物传感器、催化吸附、电化学储能等领域。本文主要综述了三种多孔碳材料的方法,即活化法、聚合物共混碳化法和模块法,同时介绍了这几种方法的原理以及各种...
聚氨酯多孔材料是一种高分子泡沫材料,因泡沫种类比较多,在近代社会中的应用比较广泛。聚氨酯泡沫主要为软泡和硬泡,软泡主要为开孔结构,硬泡多为闭孔泡沫,国内的硬质泡沫材料的应用范围比较窄,因此解决硬泡开孔的问题,拓宽应用领域,打破国外技术的垄断具有重要意义。
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2.多孔尖晶石型(Al0.2CoCrFeMnNi)0.58O4-δ高熵氧化物作为新型高性能锂离子电池负极材料标题:Porousspinel-type(Al0.2CoCrFeMnNi)0.58O4-δhigh-entropyoxideasanovelhigh-performanceanodematerialforlithium-ionbatteries
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