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来自 Kevlar 纳米纤维的纤维状碳纳米片:牺牲一维和二维碳纳米材料以获得最佳电容性能
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其它 | 摘要 凭借成本优势,石墨烯和碳纳米管以外的低维碳纳米材料引起了各个领域的极大兴趣。为了优化它们的储能电化学性能,非常需要开发一种有效的策略来设计它们的维度和相关的物理化学参数。发现 Kevlar 能够作为通用前驱体来生产纳米原纤维(直径 20-60 nm)和纳米片(厚度 2-5 nm)的 1-2D 碳纳米材料。当将热解与受贻贝启发的多巴胺涂层相结合时,还产生了一种前所未有的碳纳米材料——纤维状碳纳米片(纤维直径为 14-16 nm,纳米片厚度为 30-50 nm),具有高表面积、N 掺杂和分级孔隙率. 它们不仅损害了碳纳米纤丝和碳纳米片的维度,而且还表现出高电容和倍率性能,而碳纳米纤丝的低电容和高倍率性能,以及碳纳米片的高电容和低倍率性能。凭借与石墨烯和碳纳米管相当的电容特性,它们将为低成本储能提供替代的超级电容器电极。它们独特的形态和超强的物理特性也可以在催化、电池、燃料电池、环境吸附和电化学传感中找到功能应用。以及碳纳米片的高电容和低倍率能力。凭借与石墨烯和碳纳米管相当的电容特性,它们将为低成本储能提供替代的超级电容器电极。它们独特的形态和超强的物理特性也可以在催化、电池、燃料电池、环境吸附和电化学传感中找到功能应用。以及碳纳米片的高电容和低倍率能力。凭借与石墨烯和碳纳米管相当的电容特性,它们将为低成本储能提供替代的超级电容器电极。它们独特的形态和超强的物理特性也可以在催化、电池、燃料电池、环境吸附和电化学传感中找到功能应用 |
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