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碳化硅衍生碳/球形天然石墨复合材料的制备及其结构调控
被引量:
1
1
作者
杜雪莲
丛野
+5 位作者
姜露
李轩科
崔正威
董志军
袁观明
张江
《物理化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期583-588,共6页
为满足储能领域对于材料兼具高能量密度和高功率密度的需求,本文旨在将具有特殊孔隙结构的碳化物衍生碳与具有高导电性和高能量存储密度的石墨化碳(球形天然石墨)相复合,制备得到一种多孔碳化硅衍生碳/球形天然石墨(Si C-CDCs@NG)复合材...
为满足储能领域对于材料兼具高能量密度和高功率密度的需求,本文旨在将具有特殊孔隙结构的碳化物衍生碳与具有高导电性和高能量存储密度的石墨化碳(球形天然石墨)相复合,制备得到一种多孔碳化硅衍生碳/球形天然石墨(Si C-CDCs@NG)复合材料.采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、拉曼光谱、N2吸/脱附等方法对材料的组成、结构、形貌、孔结构和比表面积等进行了表征.结果表明,Si C-CDCs@NG材料具有较大的且可调节的比表面积和微孔体积,微孔孔径集中在0.5-0.7 nm范围内;通过改变NG/Si摩尔比,可以有效调控CDCs壳和NG核在复合材料中的组成分布、CDCs微孔的体积、孔径分布和比表面积.
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关键词
碳化硅衍生碳
复合材料
结构调控
比表面积
孔径分布
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职称材料
碳化硅纳米材料及其衍生碳在超级电容器领域的应用
2
作者
刘慧敏
李克智
+3 位作者
张欣
殷学民
付前刚
李贺军
《物理化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期58-75,共18页
超级电容器由于充放电速度快、循环寿命长、成本低、环境友好等特性在众多储能器件中脱颖而出。在各类电极材料中,碳化硅(SiC)纳米材料及其衍生碳因其高稳定性、优异的导电性等优势被认为是极具应用前景的超级电容器电极材料。本文首先...
超级电容器由于充放电速度快、循环寿命长、成本低、环境友好等特性在众多储能器件中脱颖而出。在各类电极材料中,碳化硅(SiC)纳米材料及其衍生碳因其高稳定性、优异的导电性等优势被认为是极具应用前景的超级电容器电极材料。本文首先系统地阐述了SiC纳米材料及其衍生碳的常用制备方法;然后,详细综述了SiC纳米材料及其衍生碳在超级电容器应用中的研究进展,总结“高导电碳材料复合”、“杂原子掺杂”、“赝电容材料复合”、“多级孔结构的设计”、“化学活化”等电化学性能的提升策略;最后,对SiC纳米材料及其衍生碳在超级电容器储能领域中应用存在的挑战和机遇进行展望。
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关键词
碳化硅
碳化硅衍生碳
双电层电容
赝电容
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职称材料
题名
碳化硅衍生碳/球形天然石墨复合材料的制备及其结构调控
被引量:
1
1
作者
杜雪莲
丛野
姜露
李轩科
崔正威
董志军
袁观明
张江
机构
武汉科技大学
武汉科技大学
出处
《物理化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期583-588,共6页
基金
国家自然科学基金(51472186
51402221)资助项目~~
文摘
为满足储能领域对于材料兼具高能量密度和高功率密度的需求,本文旨在将具有特殊孔隙结构的碳化物衍生碳与具有高导电性和高能量存储密度的石墨化碳(球形天然石墨)相复合,制备得到一种多孔碳化硅衍生碳/球形天然石墨(Si C-CDCs@NG)复合材料.采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、拉曼光谱、N2吸/脱附等方法对材料的组成、结构、形貌、孔结构和比表面积等进行了表征.结果表明,Si C-CDCs@NG材料具有较大的且可调节的比表面积和微孔体积,微孔孔径集中在0.5-0.7 nm范围内;通过改变NG/Si摩尔比,可以有效调控CDCs壳和NG核在复合材料中的组成分布、CDCs微孔的体积、孔径分布和比表面积.
关键词
碳化硅衍生碳
复合材料
结构调控
比表面积
孔径分布
Keywords
Silicon carbide-derived carbon
Composite
Structure regulation
Specific surface area
Pore size distribution
分类号
O613.71 [理学—无机化学]
TB33 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
碳化硅纳米材料及其衍生碳在超级电容器领域的应用
2
作者
刘慧敏
李克智
张欣
殷学民
付前刚
李贺军
机构
西北工业大学
出处
《物理化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期58-75,共18页
基金
国家自然科学基金(52125203,52293371,52202047)
国家重点研发计划(2021YFA0715803)
+3 种基金
陕西省自然科学基础研究计划(2022JQ-324)
中国博士后科学基金(2021M702659)
陕西省科协青年人才托举计划(20220435)
西北工业大学硕士研究生实践创新能力培育基金(PF2023004)资助项目。
文摘
超级电容器由于充放电速度快、循环寿命长、成本低、环境友好等特性在众多储能器件中脱颖而出。在各类电极材料中,碳化硅(SiC)纳米材料及其衍生碳因其高稳定性、优异的导电性等优势被认为是极具应用前景的超级电容器电极材料。本文首先系统地阐述了SiC纳米材料及其衍生碳的常用制备方法;然后,详细综述了SiC纳米材料及其衍生碳在超级电容器应用中的研究进展,总结“高导电碳材料复合”、“杂原子掺杂”、“赝电容材料复合”、“多级孔结构的设计”、“化学活化”等电化学性能的提升策略;最后,对SiC纳米材料及其衍生碳在超级电容器储能领域中应用存在的挑战和机遇进行展望。
关键词
碳化硅
碳化硅衍生碳
双电层电容
赝电容
Keywords
Silicon carbide
Silicon carbide derived carbon
Double layer capacitance
Pseudocapacitance
分类号
O646 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
碳化硅衍生碳/球形天然石墨复合材料的制备及其结构调控
杜雪莲
丛野
姜露
李轩科
崔正威
董志军
袁观明
张江
《物理化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2015
1
在线阅读
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职称材料
2
碳化硅纳米材料及其衍生碳在超级电容器领域的应用
刘慧敏
李克智
张欣
殷学民
付前刚
李贺军
《物理化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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职称材料
已选择
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