亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Strategic Fabrication of Au4Cu2 NC/ZIF‐8 Composite Via In Situ Integration Technique for Enhanced Energy Storage Applications

材料科学 制作 复合数 原位 储能 纳米技术 化学工程 复合材料 有机化学 病理 替代医学 化学 功率(物理) 工程类 物理 医学 量子力学
作者
Muhammad Ahmad,Tehseen Nawaz,Yassine Eddahani,Iftikhar Hussain,Xi Chen,Kam‐Hung Low,Jian He,Kaili Zhang
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:34 (44) 被引量:8
标识
DOI:10.1002/adfm.202407059
摘要

Abstract Metal–organic frameworks (MOFs), known for their extensive porosity and versatile crystallinity, play a crucial role in the development of advanced energy storage materials. However, their application is limited by stability and conductivity issues. This study addresses these challenges by integrating ultrasmall metal nanoclusters, specifically Au 4 Cu 2 NC, synthesized using a mixed ligand strategy combining 2, 4‐Dimethyl benzene thiol (2,4‐DMBTH) and 1,2‐bis(diphenylphosphino)ethane (dppe). The bimetallic Au 4 Cu 2 NC, characterized by Single Crystal X‐Ray Diffraction (SCXRD), is applied to zeolitic imidazolate framework‐8 (ZIF‐8) using both in situ and ex situ methods to explore their electrochemical and physicochemical properties in energy storage. The in situ Au 4 Cu 2 NC/ZIF‐8 composite demonstrated a specific capacitance that is almost two times higher than its ex situ counterpart, attributed to homogeneous dispersion and hence enhanced conductivity. This in situ integration of atomically precise bimetallic nanoclusters on MOFs significantly boosts supercapacitor performance, offering a more effective and reliable solution for energy storage. Further, in practical applications, this device demonstrated an energy density of 87.2 Wh kg −1 at a power density of 1474 W kg −1 , highlighting its robustness and potential for high‐performance energy storage applications. This approach effectively combats the issue of nanocluster aggregation on substrates, marking a significant progression in supercapacitor technology.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
mark707完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
8秒前
11秒前
佘炭炭发布了新的文献求助10
11秒前
13秒前
果小美G发布了新的文献求助10
18秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
19秒前
土豆你个西红柿完成签到 ,获得积分10
28秒前
科妍通AI2_1完成签到,获得积分10
28秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
42秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
42秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
43秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
43秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
43秒前
斯文败类应助科研通管家采纳,获得10
43秒前
隐形曼青应助科研通管家采纳,获得10
43秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
43秒前
43秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
43秒前
49秒前
龙猫抱枕完成签到,获得积分10
54秒前
58秒前
1分钟前
最好完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
耳东发布了新的文献求助10
1分钟前
善学以致用应助shinn采纳,获得10
1分钟前
简让完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
渔秋一发布了新的文献求助10
1分钟前
科研通AI2S应助文化沙漠采纳,获得10
1分钟前
危机的夏兰完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
dawn037完成签到,获得积分10
1分钟前
yyy发布了新的文献求助10
1分钟前
蓝色天空完成签到,获得积分10
1分钟前
佛系完成签到 ,获得积分10
1分钟前
研友_GZbO18完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Agyptische Geschichte der 21.30. Dynastie 3000
Aerospace Engineering Education During the First Century of Flight 2000
„Semitische Wissenschaften“? 1510
从k到英国情人 1500
sQUIZ your knowledge: Multiple progressive erythematous plaques and nodules in an elderly man 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5772407
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5598302
关于积分的说明 15429615
捐赠科研通 4905409
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2639351
邀请新用户注册赠送积分活动 1587305
关于科研通互助平台的介绍 1542154