基于二维微孔共价三酶框架的结构演变,研究高性能超级电容器
1National Center for Nanoscience and Technology , Zhongguancun, Beiyitiao No.11, Beijing 100190, P. R. China.
Journal of the American Chemical Society
|December 16, 2014
概括
在多孔酸基框架 (PTF) 中的兴奋剂通过改变相对电容性来提高离子液超级电容器的性能. 微孔占主导地位的PTF也显示出先进的储能应用的巨大潜力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 基于多孔三的框架 (PTF) 是富含的材料,具有可调节的结构.
- 了解异原子和孔效应对于优化超级电容器性能至关重要.
研究的目的:
- 调查兴奋剂和微孔结构对基于离子液体的超级电容器的影响.
- 建立PTF作为研究这些影响的模型系统.
主要方法:
- 通过结构演变构建含的微孔主导PTF.
- 在离子液体电解质中对PTF进行电化学测试.
主要成果:
- 兴奋剂显著提高了超级电容器的性能,主要是通过影响相对电容.
- 微孔主导的PTF显示出高潜力,尽管兴奋剂是更为主导的因素.
结论:
- 兴奋剂是提高超级电容器中电极材料性能的一个关键策略.
- 微孔占主导地位的材料为未来基于离子液体的超级电容器开发提供了有希望的途径.
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