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为研究其实际应用,作南组装为基于NSPC的对称固体超级电容器,在1 Ag-1下获得了186.9Fg-1的比容量。【成果简介】近日,阿里北京化工大学潘军青教授团队通过设计合成具有6个氮原子的有机羧酸配体并制备成金属有机骨架材料,阿里得到含氮的MOFs前驱体,再通过高温碳化得到具有高含氮量特点的多孔碳材料NSPC,对其形貌结构等进行表征,其氮含量高达11.37at.%,呈均匀球状且有较大的比表面积(1826m2g-1)。
200Ag-1下比容量为176.9Fg-1,旗下经10万次循环(150Ag-1)后,容量保留率为97.8%。集团(d)Zn-TDPAT和NSPC的高分辨率C1s谱。(c)图显示在10,000次循环过程中,共商CV曲线始终保持重合,矩形形状保持不变,表明循环稳定性良好。
多方(c)Zn-TDPAT和NSPC的XPS全谱。合作本研究提出了一种利用MOFs衍生出的高含氮球状结构的多孔碳在储能及其它相关领域应用的方法。
新动(a)NSPC电极在不同电流密度下充放电曲线(1-200Ag-1)。
作南(d)比电容与电流密度对比图(1-150g-1)。散射角的大小与样品的密度、阿里厚度相关,因此可以形成明暗不同的影像,影像将在放大、聚焦后在成像器件上显示出来。
旗下它是由于激发光电子经受周围原子的多重散射造成的。此外,集团越来越多的研究工作开始涉及了使用XAS等需要使用同步辐射技术的表征,而抢占有限的同步辐射光源资源更显得尤为重要。
该研究工作利用了XANES等技术分析了富含缺陷的四氧化三钴的化学环境,共商从而证明了其中氧缺陷的存在及其相对含量。在锂硫电池的研究中,多方利用原位TEM来观察材料的形貌和物相转变具有重要的实际意义。
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