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石墨烯量子点:兼具高效和环保的新型超级电容器电极材料 被引量:6
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作者 裴贺兵 莫尊理 +3 位作者 郭瑞斌 刘妮娟 贾倩倩 高琴琴 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第21期21093-21098,共6页
石墨烯量子点(Graphene quantum dots,GQDs)自2008年首次被科学家发现以来,其制备方法和应用研究一直广受关注。随着科学技术的快速发展,人们对碳材料的研究从一开始的三维石墨、二维石墨烯,到一维碳纳米管,再到现在的准零维石墨烯量子... 石墨烯量子点(Graphene quantum dots,GQDs)自2008年首次被科学家发现以来,其制备方法和应用研究一直广受关注。随着科学技术的快速发展,人们对碳材料的研究从一开始的三维石墨、二维石墨烯,到一维碳纳米管,再到现在的准零维石墨烯量子点,经历了一个相对漫长的过程。石墨烯量子点具有特殊的物理和化学性质,比如量子限域效应、边缘效应、生物相容性、光致发光和电致发光等,使其在能量转换和存储、光电催化、荧光传感器、载药、生物成像和治疗诊断中的应用受到越来越多的关注。超级电容器是一种常见的储能装置,以充放电时间快、功率密度大和使用温度范围宽著称。基于碳材料的双电层电容和基于过渡金属氧化物、导电聚合物的法拉第赝电容材料是目前研究的热点问题,而石墨烯量子点作为碳材料家族的新秀,已经被应用在超级电容器电极材料中,或为单体材料,或与其他纳米材料复合,都表现出优异的性能。石墨烯量子点的主要制备方法有“自上而下”和“自下而上”两种。其中,“自上而下”法是将大尺寸的石墨烯及其他碳材料切割成小尺寸的量子点,而“自下而上”是以分子为前体,在一定条件下合成量子点。为了发挥石墨烯量子点和其他碳材料、过渡金属氧化物、导电聚合物等之间的协同作用,通过一步或者两步反应合成了石墨烯量子点与三维石墨烯、碳纳米管、活性炭、二氧化锰、二氧化铈、钴酸镍、聚苯胺等物质的纳米复合材料,其电化学性能优于单体材料,在很大程度上提高了超级电容器的整体性能。本文归纳了石墨烯量子点在超级电容器电极材料中的应用研究进展,分别对石墨烯量子点的制备方法、石墨烯量子点及其纳米复合材料作为超级电容器电极材料进行了介绍,为制备比电容高、能量密度高、循环稳定性优异和环境友好的新型超级电容器提供参考。 展开更多
关键词 石墨烯量子点 超级电容器 电极材料 纳米复合材料
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A review on tungsten-trioxide-based photoanodes for water oxidation 被引量:7
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作者 Jingwei Huang Pengfei Yue +2 位作者 Lei Wang Houde She Qizhao Wang 《Chinese Journal of Catalysis》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2019年第10期1408-1420,共13页
Photoelectrochemical(PEC)water splitting capable of reducing and oxidizing water into hydrogen and oxygen in a generation mode of spatial separation has gained extensive popularity.In order to effectively produce hydr... Photoelectrochemical(PEC)water splitting capable of reducing and oxidizing water into hydrogen and oxygen in a generation mode of spatial separation has gained extensive popularity.In order to effectively produce hydrogen at the photocathode of a PEC cell,the photoanode,where the oxygen evolution reaction occurs,should be systematically developed on priority.In particular,WO3 has been identified as one of the most promising photoanode materials owing to its narrow band gap and high valence band position.Its practical implementation,however,is still limited by excessive electron–hole recombination and poor water oxidation kinetics.This review presents the various strategies that have been studied for enhancing the PEC water oxidation performance of WO3,such as controlling the morphology,introducing defects,constructing a heterojunction,loading a cocatalyst,and exploiting the plasmonic effect.In addition,the possible future research directions are presented. 展开更多
关键词 WO3 photoanode Water splitting Defect HETEROJUNCTION COCATALYST
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