基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
以蔗糖为碳源、Fe(NO3)3·9H2O为活性前体、氯化钠为模板剂,通过简单有效的原位沉积结晶和热解等步骤制备了二维Fe3O4@C纳米片,采用多种技术手段对Fe3O4@C纳米片的结构进行了表征,并测试了其电化学性能.结构表征结果表明:Fe3O4@C纳米片由厚度为纳米级的石墨化C片和嵌插在C层表面尺寸分布均匀的Fe3O4纳米颗粒组成;Fe3O4@C纳米片厚度小于100 nm,比表面积达255 m2/g,平均孔径为3.79 nm,Fe3O4质量分数为36.98%.电化学性能测试结果表明:Fe3O4@C纳米片具有较高的比电容量和优异的倍率性能,1 A/g电流密度下比电容量为436 F/g,20 A/g电流密度下比电容量仍高达332 F/g;但循环稳定性较差,10 A/g下充放电500次后的比电容量为178 F/g,仅有初始比电容量的50.71%.
推荐文章
超级电容器电极材料纳米Fe3O4的制备及其性能研究
纳米Fe3O4
超级电容器
电极材料
比电容
纳米Fe3O4-活性炭混合超级电容器电化学性能的研究
纳米Fe3O4
活性炭
混合超级电容器
准电容
能量密度
电解液浓度对NiCo2O4超级电容器电极材料电化学性能的影响
NiCo2O4
KOH电解液
超级电容器
电极材料
钴酸锰/泡沫镍复合电极材料的制备及其电化学性能研究
超级电容器
电极材料
尖晶石结构
钴酸锰
循环伏安法
恒电流充放电
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 Fe3O4@C纳米片超级电容器电极材料的制备及其电化学性能研究
来源期刊 林产化学与工业 学科 工学
关键词 超级电容器 Fe3O4 炭纳米片 电极材料 循环稳定性
年,卷(期) 2018,(5) 所属期刊栏目 研究报告
研究方向 页码范围 9-16
页数 8页 分类号 TQ35
字数 3855字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.0253-2417.2018.05.002
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 蒋剑春 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 166 3611 30.0 54.0
9 孙康 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 30 436 11.0 20.0
33 王傲 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 2 6 2.0 2.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (56)
共引文献  (18)
参考文献  (29)
节点文献
引证文献  (2)
同被引文献  (12)
二级引证文献  (0)
2002(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2004(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2005(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
2006(3)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(3)
2007(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2008(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
2009(9)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(9)
2010(10)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(9)
2011(6)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(6)
2012(9)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(7)
2013(9)
  • 参考文献(4)
  • 二级参考文献(5)
2014(8)
  • 参考文献(3)
  • 二级参考文献(5)
2015(5)
  • 参考文献(4)
  • 二级参考文献(1)
2016(13)
  • 参考文献(8)
  • 二级参考文献(5)
2017(4)
  • 参考文献(4)
  • 二级参考文献(0)
2018(2)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(0)
2018(2)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
2019(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
2020(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
超级电容器
Fe3O4
炭纳米片
电极材料
循环稳定性
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
林产化学与工业
双月刊
0253-2417
32-1149/S
大16开
江苏南京市锁金五村16号
28-59
1981
chi
出版文献量(篇)
2893
总下载数(次)
8
总被引数(次)
30445
论文1v1指导