司维江
,
吴小中
,
邢伟
,
周晋
,
禚淑萍
无机材料学报
doi:10.3724/SP.J.1077.2010.10376
以甘蔗渣为原料, 采用微波化学活化法制备了一类纳米孔碳, 并将其用作离子液体超级电容器的电极材料。采用氮气吸附、扫描电子显微镜和透射电子显微镜等手段对制备的纳米孔碳进行系统的结构表征。结果表明, 当氯化锌溶液的浓度从20%增大到60%时, 所制备的纳米孔碳的孔径从2.5nm增加到7.0nm, 这说明纳米孔碳的孔径可以简单地通过控制氯化锌溶液的浓度来调节。通过循环伏安、恒流充放电和电化学阻抗等方法测试纳米孔碳作为离子液体超级电容器电极材料时的电化学性质。研究结果表明, 在离子液体中纳米孔碳的电容性能与其孔径紧密相关, 纳米孔碳的孔尺寸越大, 电容性能越好
关键词:
生物质
,
nanoporous carbon
,
N2 adsorption
,
supercapacitor
,
energy density
郭亚杰
,
徐顺建
,
刘桂武
,
乔冠军
机械工程材料
制备了一种新型铝颗粒弥散分布的纳米孔碳基复合材料,并以此作为对电极的催化层,研究了催化层厚度对该对电极染料敏化太阳能电池(DSC)光电性能的影响以及铝颗粒的作用机制.结果表明:随催化层厚度的增大,纳米孔碳基复合材料对电极DSC的转换效率先增后减,在催化层厚度为44μm时达到最大,为5.15%,比纯碳对电极DSC的增加21.5%;细小铝颗粒弥散分布于复合材料对电极中,起连接碳颗粒的桥梁作用,能够加快外电路电子传输,从而加速电解质还原,使催化层增厚提高催化活性的作用得以充分发挥,并抵消催化层增厚导致的方块电阻的升高效应,最终提升了DSC的转换效率.
关键词:
纳米孔碳
,
对电极
,
转换效率
,
铝
,
染料敏化太阳能电池
司维江
,
吴小中
,
邢伟
,
周晋
,
禚淑萍
无机材料学报
doi:10.3724/SP.J.1077.2010.10376
以甘蔗渣为原料,采用微波化学活化法制备了一类纳米孔碳,并将其用作离子液体超级电容器的电极材料.采用氮气吸附、扫描电子显微镜和透射电子显微镜等手段对制备的纳米孔碳进行系统的结构表征.结果表明,当氯化锌溶液的浓度从20%增大到60%时,所制备的纳米孔碳的孔径从2.5nm增加到7.0nm,这说明纳米孔碳的孔径可以简单地通过控制氯化锌溶液的浓度来调节.通过循环伏安、恒流充放电和电化学阻抗等方法测试纳米孔碳作为离子液体超级电容器电极材料时的电化学性质.研究结果表明,在离子液体中纳米孔碳的电容性能与其孔径紧密相关,纳米孔碳的孔尺寸越大,电容性能越好.
关键词:
生物质
,
纳米孔碳
,
氮气吸附
,
超级电容器
,
能量密度
段力群
,
马青松
,
陈朝辉
无机材料学报
doi:10.3724/SP.J.1077.2013.13023
纳米多孔碳具有很多优良的性能,如优异的生物相容性、高导电性、高比表面积等,可应用于电极材料、吸附、分离、催化剂载体等领域.碳化物衍生碳法(Carbide-derived carbons,CDC)在制备纳米多孔碳方面具有比表面积大范围可调、孔结构和石墨化程度精确可控、成本低、保持原有碳化物形态等优点,逐步引起了材料研究者的重视.本文从CDC工艺原理出发,重点概述了CDC工艺的最新研究进展,并介绍了其在超电容电极材料、吸附等领域中的应用情况,最后针对CDC工艺的不足,对其未来发展进行了展望.
关键词:
纳米多孔碳
,
CDC法
,
卤化反应
,
刻蚀
,
综述