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反应性模板法合成硫化银中空球-银纳米粒子异质结构
被引量:
1
1
作者
高继宁
赵华博
齐利民
《物理化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2012年第10期2487-2492,共6页
以Cu2S中空球为反应性模板,通过在水溶液中与银离子的阳离子交换和氧化还原反应制备了大小均匀的Ag2S中空球-Ag纳米粒子异质结构,即Ag2S-Ag异质中空球.该异质结构中每个Ag2S中空球的直径约为600nm,壁厚约20-30nm,其表面均附着一个Ag纳...
以Cu2S中空球为反应性模板,通过在水溶液中与银离子的阳离子交换和氧化还原反应制备了大小均匀的Ag2S中空球-Ag纳米粒子异质结构,即Ag2S-Ag异质中空球.该异质结构中每个Ag2S中空球的直径约为600nm,壁厚约20-30nm,其表面均附着一个Ag纳米粒子.采用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)和能量色散X射线谱(EDS)对所得Ag2S-Ag异质中空球的结构和组成进行了表征.若以CuS中空球为反应性模板,在相似转化条件下则主要得到不含Ag粒子的Ag2S中空球.该结果表明,Cu2S中的Cu(I)的还原性在Ag2S-Ag异质中空球的形成中发挥了重要作用.通过对所制备的Ag2S-Ag异质中空球进行二次生长,还可以得到Ag2S中空球的半球表面均被Ag膜所包覆的Ag2S-Ag异质中空球.
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关键词
硫化银
中空球
银纳米粒子
异质结构
反应性模板
化学转化
硫化亚铜
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职称材料
反应性硬模板制备多孔氮掺杂碳的电化学性能
2
作者
严祥辉
杨俊诚
许皓
《电源技术》
CAS
北大核心
2024年第2期236-241,共6页
以葡萄糖(G)、尿素(U)、碱式碳酸盐和碳酸钾(PC)分别为碳前驱体、氮掺杂剂、反应性硬模板和活化剂,采用模板碳化-化学活化法合成了层级多孔氮掺杂碳材料。研究了各前驱体质量比、硬模板类型对其结构进而对其用作超级电容器电极性能的影...
以葡萄糖(G)、尿素(U)、碱式碳酸盐和碳酸钾(PC)分别为碳前驱体、氮掺杂剂、反应性硬模板和活化剂,采用模板碳化-化学活化法合成了层级多孔氮掺杂碳材料。研究了各前驱体质量比、硬模板类型对其结构进而对其用作超级电容器电极性能的影响。结果表明:在800℃裂解温度下,G、U、碱式碳酸锌(BZC)和PC的质量比为2∶1∶2∶2时,制备的多孔氮掺杂碳(G/U-BZC-PC)呈现出珊瑚状、多级孔(微-介),具有大的比表面积(3000 m^(2)/g)、较高的石墨化程度以及低的电荷转移电阻;在1 A/g电流密度下,其扣式电池(6 mol/L KOH)的比电容为301.9 F/g,且具有较好的倍率性能,增大至10 A/g时,其电容保持率为89.4%;另外,在10000次充放电循环后,其电容保持率为98.1%。
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关键词
反应
性
硬
模板
模板
碳化-化学活化法
氮掺杂碳
层级孔结构
超级电容器
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职称材料
题名
反应性模板法合成硫化银中空球-银纳米粒子异质结构
被引量:
1
1
作者
高继宁
赵华博
齐利民
机构
北京大学化学与分子工程学院
出处
《物理化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2012年第10期2487-2492,共6页
基金
国家自然科学基金(21173010
21073005
51121091)资助项目~~
文摘
以Cu2S中空球为反应性模板,通过在水溶液中与银离子的阳离子交换和氧化还原反应制备了大小均匀的Ag2S中空球-Ag纳米粒子异质结构,即Ag2S-Ag异质中空球.该异质结构中每个Ag2S中空球的直径约为600nm,壁厚约20-30nm,其表面均附着一个Ag纳米粒子.采用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)和能量色散X射线谱(EDS)对所得Ag2S-Ag异质中空球的结构和组成进行了表征.若以CuS中空球为反应性模板,在相似转化条件下则主要得到不含Ag粒子的Ag2S中空球.该结果表明,Cu2S中的Cu(I)的还原性在Ag2S-Ag异质中空球的形成中发挥了重要作用.通过对所制备的Ag2S-Ag异质中空球进行二次生长,还可以得到Ag2S中空球的半球表面均被Ag膜所包覆的Ag2S-Ag异质中空球.
关键词
硫化银
中空球
银纳米粒子
异质结构
反应性模板
化学转化
硫化亚铜
Keywords
Silver sulfide
Hollow sphere
Silver nanoparticle
Heterostructure
Reactive template
Chemical transformation
Cuprous sulfide
分类号
TB383.1 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
反应性硬模板制备多孔氮掺杂碳的电化学性能
2
作者
严祥辉
杨俊诚
许皓
机构
北方民族大学材料科学与工程学院
出处
《电源技术》
CAS
北大核心
2024年第2期236-241,共6页
基金
宁夏自治区人力资源和社会保障厅留学人员创新创业项目(宁人社函[2021]5号)
北方民族大学研究生创新项目(YCX22142)。
文摘
以葡萄糖(G)、尿素(U)、碱式碳酸盐和碳酸钾(PC)分别为碳前驱体、氮掺杂剂、反应性硬模板和活化剂,采用模板碳化-化学活化法合成了层级多孔氮掺杂碳材料。研究了各前驱体质量比、硬模板类型对其结构进而对其用作超级电容器电极性能的影响。结果表明:在800℃裂解温度下,G、U、碱式碳酸锌(BZC)和PC的质量比为2∶1∶2∶2时,制备的多孔氮掺杂碳(G/U-BZC-PC)呈现出珊瑚状、多级孔(微-介),具有大的比表面积(3000 m^(2)/g)、较高的石墨化程度以及低的电荷转移电阻;在1 A/g电流密度下,其扣式电池(6 mol/L KOH)的比电容为301.9 F/g,且具有较好的倍率性能,增大至10 A/g时,其电容保持率为89.4%;另外,在10000次充放电循环后,其电容保持率为98.1%。
关键词
反应
性
硬
模板
模板
碳化-化学活化法
氮掺杂碳
层级孔结构
超级电容器
Keywords
reactive hard template
template carbonization-chemical activation
nitrogen-doped carbon
hierarchically porous structure
supercapacitor
分类号
TM53 [电气工程—电器]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
反应性模板法合成硫化银中空球-银纳米粒子异质结构
高继宁
赵华博
齐利民
《物理化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2012
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
反应性硬模板制备多孔氮掺杂碳的电化学性能
严祥辉
杨俊诚
许皓
《电源技术》
CAS
北大核心
2024
0
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职称材料
已选择
0
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