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摘要:
在众多能量存储和转化器件中,超级电容器由于具有功率密度高、充放电迅速和优异的循环性能的优点而被广泛研究.然而,较低的比容量和能量密度,限制了超级电容作为大尺度能量存储和转化器件的广泛应用.为了提高超级电容器的比容量,需要增大电极材料和电解质的接触面积,进而促进电极材料获取/释放电解质中的离子.此外,增加电极材料电化学性能的另一种有效途径为引入S、N等非金属原子掺杂.该种方法可以改善材料的电子特性从而改善电化学性能.在此,采用具有致孔剂和S掺杂功能的巯基-POSS作为模板,通过简单的溶剂热法联合高温煅烧实验方案,实现了均匀介孔的S掺杂Co2 SiO 4纳米结构材料(S-Co2 SiO 4),S-Co2 SiO 4的比表面积高达143.58 m2/g.比容量在电流密度为1 A/g时比电容达到1125.3 F/g,且有着较好的倍率性能,在电流密度从1 A/g增大到9 A/g时,初始电容保留值达73.9%.
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文献信息
篇名 基于POSS-SH模板硅酸钴复合材料的制备、结构及电化学性能研究
来源期刊 功能材料 学科 化学
关键词 多孔纳米结构 超级电容器 S掺杂 电极材料
年,卷(期) 2019,(7) 所属期刊栏目 研究·开发
研究方向 页码范围 07071-07078
页数 8页 分类号 O61|TM53
字数 6851字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-9731.2019.07.013
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 徐洪耀 东华大学材料学院纤维改性国家重点实验室 50 203 8.0 11.0
5 光善仪 东华大学化学化工与生物工程学院 26 84 5.0 8.0
6 王超 东华大学材料学院纤维改性国家重点实验室 18 38 4.0 5.0
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研究主题发展历程
节点文献
多孔纳米结构
超级电容器
S掺杂
电极材料
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
功能材料
月刊
1001-9731
50-1099/TH
16开
重庆北碚区蔡家工业园嘉德大道8号
78-6
1970
chi
出版文献量(篇)
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30
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91048
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