金属-有机框架在离子电容器中的应用与研究.docx
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1、背景介绍随君经济与科技的飞速发展与化石燃料的I益枯第,高性能储能系统及器件研发逐渐成为当今各国政府及科学家广泛关注的热点问坦.在众多的储能器件中,混合离子电容器(HlCS)因其两端电极分别由具有双电层电容行为的超级电容潺型电极以及脱插嵌行为的电池型电极组成,并结合了电容器的大功率密度和电池的高能盘密度的优点,近年来备受关注.金屈-有机框柒(W)FS)由于其大比表面枳、高孔隙率、孔道规则且可调、拓扑结构多样性和可设计性强等优点,被公认为是先进的谛能活性材料.为了解决导电性差的问题,研究拧们致力于开发本身具有良好导电性的MoFS材料或通过将YoFS与导电纳米结构更合的方式来改善其电化学性能.文章亮
2、点1 .总结了近年来国内外有关MoFS及其衍生物作为离子电容器电极材料相关的研尢进展:2 .讨论MOFs在应用于离子电容器电极材料时的电化学特性及其改性策略,为设计合成新型性能优异的MoFS基离子电容器电极材料提供理论依据和参考.内容简介原生MOFS因其独特的结构特性在各应用领域备受关注,但作为电极材料却因其较低的本征导电性而受到极大的限制.为提高MoFS本身的导电性而提高其电化学性能,人们致力于开发具有良好导电性的MoFs。通常采用具有刚性平面共规结构的配体与特定金属中心配位,可以获得具有大通道尺寸以及高导电框架的MoFs,进而为离子电容器中的离子扩散和电子传输提供快速通道和传输路径。2MO
3、Fs的衍生物作为电极材料MoFS可以通过热解、溶剂热等方式衍生制J多孔碳材料、金国笈化物、硒化物等材料。这些衍生材料通常能够在继承MoFS自身结构优点的同时,结合其衍生物的优点,如多孔破的而导电性及其他衍生材料所掺杂的金属原子、杂原子等的电容性能和催化性能,从而健此发挥出比原生MOFs更加优异的电化学性能.2.1 MOFS衍生的碳材料以利用瓶酸懦与1.4-二利用酸(HJWC)配体,通过水热法合成Mn基MoFanBDC).并进一步热轨制备了钾离子电容器(PHIC)的阳极材料,裔海热解过程的产物为碳包用MnO纳米颗粒材料,其中的MnO颗粒通过酸腐蚀去除,便得到了以度为l0ft300nm,长度为1-
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