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...
【摘要】:多孔碳材料具有良好的导电性、高的气液渗透性以及优异的化学和热稳定性,这些出色的理化性质使其成为了解决全球能源以及环境问题的多功能材料平台。对于大多数应用而言,例如:能源储存与转化、气体储存、多相催化以及水处理,在碳骨架中构建分级多孔结构被普遍认为是提升其性能...
氮掺杂多孔碳材料的及其应用研究StudyN-dopedporouscarbonmaterials一级学科:化学工程与技术学科专业:工业催化作者姓名:刘指导教师:胡永琪教授天津大学化工学院二零一三年十二月独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在...
研究论文新型多孔碳材料的和性能焦圆1,2,孙丽丽1,2,郭鹏1,汪爱英1,1中国科学院宁波材料技术与工程研究所中国科学院海洋新材料与应用技术重点实验室浙江省海洋材料与防护技术重点实验室宁波315201
1.总结了纳米多孔碳材料在水处理、二氧化碳吸附、锂离子电池、锂硫电池、锂金属阳极、钠离子电池、钾离子电池、超级电容器和电催化领域里的应用及构效关系。该工作总结了多化碳材料在环境与能源领域应用的构效关…
分析了PCN材料在锂离子电池,超级电容器和电催化氧还原的应用。讨论了特定性质PCN的挑战及其电化学能源应用进展。1、前言二维(2D)材料碳纳米片是最具吸引力的2D材料之一。它们可以将2D碳材料的独特性质与多孔特征相结合,获得新的特性。
多孔碳材料,作为多孔材料家族中的重要一员,以其特有的性质与结构为多孔材料的研究和30应用开辟了新的领域。按照其孔径大小,多孔材料可以分为如下种: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)。
多孔碳材料具有很大的比表面积,对气体、溶液中的无机或有机物质及胶体颗粒等都有良好的吸附能力,是一类重要的化工制品。已经广泛地应用于化工、环保、食品、冶金、药物、军事等各个领域。传统多孔碳一般通过物理…
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的应用第29-34页2.5.1自组装法第29-30页2.5.2模板法第30-31页2.5.3静电纺丝法第31-32页2.5.4胶体吹塑法第32-34页
图13可控策略设计极微孔碳材料图14含氧基团官能化的碳孔对CO2的吸附作用4、总结与展望多孔碳材料的合理设计和应用一直以来是材料科学中最引人关注的研究领域。过去几十年已经见证了多孔碳材料的迅速发展,及其对CO2捕集和分离的应用,为减缓
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...
【摘要】:多孔碳材料具有良好的导电性、高的气液渗透性以及优异的化学和热稳定性,这些出色的理化性质使其成为了解决全球能源以及环境问题的多功能材料平台。对于大多数应用而言,例如:能源储存与转化、气体储存、多相催化以及水处理,在碳骨架中构建分级多孔结构被普遍认为是提升其性能...
氮掺杂多孔碳材料的及其应用研究StudyN-dopedporouscarbonmaterials一级学科:化学工程与技术学科专业:工业催化作者姓名:刘指导教师:胡永琪教授天津大学化工学院二零一三年十二月独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在...
研究论文新型多孔碳材料的和性能焦圆1,2,孙丽丽1,2,郭鹏1,汪爱英1,1中国科学院宁波材料技术与工程研究所中国科学院海洋新材料与应用技术重点实验室浙江省海洋材料与防护技术重点实验室宁波315201
1.总结了纳米多孔碳材料在水处理、二氧化碳吸附、锂离子电池、锂硫电池、锂金属阳极、钠离子电池、钾离子电池、超级电容器和电催化领域里的应用及构效关系。该工作总结了多化碳材料在环境与能源领域应用的构效关…
分析了PCN材料在锂离子电池,超级电容器和电催化氧还原的应用。讨论了特定性质PCN的挑战及其电化学能源应用进展。1、前言二维(2D)材料碳纳米片是最具吸引力的2D材料之一。它们可以将2D碳材料的独特性质与多孔特征相结合,获得新的特性。
多孔碳材料,作为多孔材料家族中的重要一员,以其特有的性质与结构为多孔材料的研究和30应用开辟了新的领域。按照其孔径大小,多孔材料可以分为如下种: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)。
多孔碳材料具有很大的比表面积,对气体、溶液中的无机或有机物质及胶体颗粒等都有良好的吸附能力,是一类重要的化工制品。已经广泛地应用于化工、环保、食品、冶金、药物、军事等各个领域。传统多孔碳一般通过物理…
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的应用第29-34页2.5.1自组装法第29-30页2.5.2模板法第30-31页2.5.3静电纺丝法第31-32页2.5.4胶体吹塑法第32-34页
图13可控策略设计极微孔碳材料图14含氧基团官能化的碳孔对CO2的吸附作用4、总结与展望多孔碳材料的合理设计和应用一直以来是材料科学中最引人关注的研究领域。过去几十年已经见证了多孔碳材料的迅速发展,及其对CO2捕集和分离的应用,为减缓