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甘氨酸衍生的双介孔掺氮有序介孔炭用于超级电容器和氧气还原
1
作者
邵颖
胡泽宇
+3 位作者
姚艳
卫翔茹
高兴敏
吴张雄
《新型炭材料》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第1期259-276,共18页
掺氮多孔炭材料在电化学能量储存和转化方面具有良好的应用前景。可控的氮原子掺杂与孔结构设计对提高其性能起着重要作用。本工作利用无溶剂纳米铸造法,以甘氨酸(Gly)为单一前驱体、以SBA-15为硬模板,制备了掺氮有序介孔炭材料(N-OMCs...
掺氮多孔炭材料在电化学能量储存和转化方面具有良好的应用前景。可控的氮原子掺杂与孔结构设计对提高其性能起着重要作用。本工作利用无溶剂纳米铸造法,以甘氨酸(Gly)为单一前驱体、以SBA-15为硬模板,制备了掺氮有序介孔炭材料(N-OMCs)。甘氨酸在SBA-15孔道内的限域热解对提高碳产率、氮掺杂量以及构筑双介孔结构非常重要。NOMCs具有高比表面积(923~1374 m^(2)·g^(−1))、大孔隙体积(1.32~2.21 cm^(3)·g^(−1))、双介孔分布(4.8和6.2~20 nm)和高氮含量(3.66%~12.23%)。通过改变Gly/SBA-15的质量比和温度,可以调节材料的结构有序性、粒径、孔隙率和氮掺量。N-OMCs作为电极材料在超级电容器中具有较高性能。最佳样品在0.5 A·g^(−1)时具有298 F·g^(−1)的比电容、高倍率性能(在30 A·g^(−1)时保留70%)与良好的循环稳定性。同时,N-OMCs在电催化氧还原反应(ORR)中也表现出良好性能。最佳样品的起始电位和半波电位分别为0.92和0.83 V,极限电流密度为5.06 mA·cm^(-2)。本工作还讨论了N-OMCs的理化性质与其性能的关系。
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关键词
介孔炭
纳米浇筑
氮掺杂
甘氨酸
超级电容器
氧气还原
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职称材料
题名
甘氨酸衍生的双介孔掺氮有序介孔炭用于超级电容器和氧气还原
1
作者
邵颖
胡泽宇
姚艳
卫翔茹
高兴敏
吴张雄
机构
苏州大学材料与化学化工学部化学与环境工程学院
出处
《新型炭材料》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第1期259-276,共18页
基金
国家自然科学基金项目(21875153,21501125)
江苏省自然科学基金项目(BK20150312)
+1 种基金
江苏省双创团队资助项目
江苏省高校优势学科经费(PAPD).
文摘
掺氮多孔炭材料在电化学能量储存和转化方面具有良好的应用前景。可控的氮原子掺杂与孔结构设计对提高其性能起着重要作用。本工作利用无溶剂纳米铸造法,以甘氨酸(Gly)为单一前驱体、以SBA-15为硬模板,制备了掺氮有序介孔炭材料(N-OMCs)。甘氨酸在SBA-15孔道内的限域热解对提高碳产率、氮掺杂量以及构筑双介孔结构非常重要。NOMCs具有高比表面积(923~1374 m^(2)·g^(−1))、大孔隙体积(1.32~2.21 cm^(3)·g^(−1))、双介孔分布(4.8和6.2~20 nm)和高氮含量(3.66%~12.23%)。通过改变Gly/SBA-15的质量比和温度,可以调节材料的结构有序性、粒径、孔隙率和氮掺量。N-OMCs作为电极材料在超级电容器中具有较高性能。最佳样品在0.5 A·g^(−1)时具有298 F·g^(−1)的比电容、高倍率性能(在30 A·g^(−1)时保留70%)与良好的循环稳定性。同时,N-OMCs在电催化氧还原反应(ORR)中也表现出良好性能。最佳样品的起始电位和半波电位分别为0.92和0.83 V,极限电流密度为5.06 mA·cm^(-2)。本工作还讨论了N-OMCs的理化性质与其性能的关系。
关键词
介孔炭
纳米浇筑
氮掺杂
甘氨酸
超级电容器
氧气还原
Keywords
Mesoporous carbon
Nanocasting
Nitrogen doping
Glycine
Supercapacitor
Oxygen reduction
分类号
TQ127.11 [化学工程—无机化工]
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职称材料
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作者
出处
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1
甘氨酸衍生的双介孔掺氮有序介孔炭用于超级电容器和氧气还原
邵颖
胡泽宇
姚艳
卫翔茹
高兴敏
吴张雄
《新型炭材料》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
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