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Ni_(2)P@CoP_(3)核壳纳米球的制备、表征及其用于超级电容器性能
被引量:
1
1
作者
汪明
蔡园园
+4 位作者
杨艺
祝典
张娜娜
汪美芳
李祥子
《无机化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2021年第9期1633-1641,共9页
利用水热技术先后获得Ni纳米球和Ni@Co(OH)_(2)海胆状核壳纳米球前驱体,通过高温煅烧法获得NiO@CoO核壳纳米球,再以次磷酸钠为原料,通过高温磷化法最终获得Ni_(2)P@CoP_(3)核壳纳米球。利用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、...
利用水热技术先后获得Ni纳米球和Ni@Co(OH)_(2)海胆状核壳纳米球前驱体,通过高温煅烧法获得NiO@CoO核壳纳米球,再以次磷酸钠为原料,通过高温磷化法最终获得Ni_(2)P@CoP_(3)核壳纳米球。利用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、高角度环形暗场像扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)、X射线粉末衍射仪(XRD)、能谱仪(EDS)及X射线光电子能谱(XPS)对产物的形貌、结构和组成进行表征。采用循环伏安(CV)、恒电流充放电(GCD)以及循环稳定性实验探索了电极材料的电化学性能。结果表明,Ni_(2)P@CoP_(3)核壳纳米球的直径约为400 nm,由六方系Ni_(2)P纳米核和立方相CoP3纳米壳构成。相比单纯的Ni_(2)P或CoP3纳米球,Ni_(2)P@CoP_(3)核壳纳米球发挥了复合结构的协同效应,更加有利于电解液的质子传递,促进了赝电容反应,表现出更高的比容量、稳定性和更长的循环寿命。
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关键词
Ni_(2)P@CoP_(3)纳米球
水热技术
核壳结构
超级电容器
下载PDF
职称材料
题名
Ni_(2)P@CoP_(3)核壳纳米球的制备、表征及其用于超级电容器性能
被引量:
1
1
作者
汪明
蔡园园
杨艺
祝典
张娜娜
汪美芳
李祥子
机构
皖南医学院药学院医用
材料
合成应用研究所
安徽师范大学分子基材料安徽省重点实验室
出处
《无机化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2021年第9期1633-1641,共9页
基金
安徽省高校自然科学基金(No.KJ2020A0619)
安徽省自然科学基金(No.2008085ME124)
+6 种基金
安徽省重点研发项目(No.202004d07020005)
安徽省高等学校拔尖人才项目(No.gxbjZD2020070)
安徽省学术和技术带头人后备人选学术资助项目(No.2019H227)
功能分子固体教育部重点实验室(No.FMS201917)
分子基材料安徽省重点实验室(No.fzj20006)
校级重点科研项目(WK2019ZF14)
大学生创新创业项目(No.20201036803,S201910368081,S202010368062)资助。
文摘
利用水热技术先后获得Ni纳米球和Ni@Co(OH)_(2)海胆状核壳纳米球前驱体,通过高温煅烧法获得NiO@CoO核壳纳米球,再以次磷酸钠为原料,通过高温磷化法最终获得Ni_(2)P@CoP_(3)核壳纳米球。利用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、高角度环形暗场像扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)、X射线粉末衍射仪(XRD)、能谱仪(EDS)及X射线光电子能谱(XPS)对产物的形貌、结构和组成进行表征。采用循环伏安(CV)、恒电流充放电(GCD)以及循环稳定性实验探索了电极材料的电化学性能。结果表明,Ni_(2)P@CoP_(3)核壳纳米球的直径约为400 nm,由六方系Ni_(2)P纳米核和立方相CoP3纳米壳构成。相比单纯的Ni_(2)P或CoP3纳米球,Ni_(2)P@CoP_(3)核壳纳米球发挥了复合结构的协同效应,更加有利于电解液的质子传递,促进了赝电容反应,表现出更高的比容量、稳定性和更长的循环寿命。
关键词
Ni_(2)P@CoP_(3)纳米球
水热技术
核壳结构
超级电容器
Keywords
Ni_(2)P@CoP_(3)nanospheres
hydrothermal technique
core-shell structure
supercapacitor
分类号
O646 [理学—物理化学]
TQ152 [化学工程—电化学工业]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Ni_(2)P@CoP_(3)核壳纳米球的制备、表征及其用于超级电容器性能
汪明
蔡园园
杨艺
祝典
张娜娜
汪美芳
李祥子
《无机化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2021
1
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职称材料
已选择
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