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高倍率铌基氧化物负极材料的研究进展
被引量:
2
1
作者
叶一桦
巴德良
+3 位作者
刘帅磊
陈颍霖
李园园
刘金平
《高等学校化学学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第10期3005-3023,共19页
锂离子储能器件具有高能量密度与绿色环保等优点,在未来新能源汽车和大规模储能领域中将显示出巨大的潜力.然而,由于传统锂离子负极材料如石墨、硅存在电化学动力学缓慢与高倍率下的安全性等问题,无法满足目前能源消费终端日益增长的快...
锂离子储能器件具有高能量密度与绿色环保等优点,在未来新能源汽车和大规模储能领域中将显示出巨大的潜力.然而,由于传统锂离子负极材料如石墨、硅存在电化学动力学缓慢与高倍率下的安全性等问题,无法满足目前能源消费终端日益增长的快速充放电性能要求.因此,开发有利于锂离子快速嵌入/脱出、安全性与稳定性优异的负极材料至关重要.相比于传统的负极材料,铌基氧化物具有合适的理论容量、更安全的工作电位、稳定且快速的离子传输通道等优点.本文综述了高倍率铌基氧化物负极材料在锂离子储能器件领域的最新研究进展,重点介绍了典型铌基氧化物的储锂机理与改性手段,并对铌基氧化物负极材料未来的发展与挑战进行了展望.
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关键词
铌基氧化物
负极材料
高倍率性能
改性手段
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职称材料
铌基氧化物锂离子电容器负极材料研究进展
2
作者
秦理
朱树豪
+2 位作者
刘洋
侯林瑞
原长洲
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期342-348,共7页
在现有的各类锂离子电容器(LICs)负极材料中,铌基氧化物被认为是很有前景的电极材料。本文以Nb2O5、M-Nb-O(M=Ti,Cr,Ga,Fe,Zr,Mg,Li,Na,K等)和(H,Li,K)-Ti-Nb-O等负极材料为例,介绍了铌基氧化物作为锂离子电容器负极材料的优势、储锂机...
在现有的各类锂离子电容器(LICs)负极材料中,铌基氧化物被认为是很有前景的电极材料。本文以Nb2O5、M-Nb-O(M=Ti,Cr,Ga,Fe,Zr,Mg,Li,Na,K等)和(H,Li,K)-Ti-Nb-O等负极材料为例,介绍了铌基氧化物作为锂离子电容器负极材料的优势、储锂机制和常见的合成方法,并提出了该材料目前存在的问题和相应的解决方案,以促进其在新兴储能器件领域的进一步推广和发展。
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关键词
铌基氧化物
锂离子电容器
负极材料
原文传递
MNbO_(4)/生物质碳复合催化剂的制备和催化性能研究
被引量:
1
3
作者
王曦
张永伟
+2 位作者
司艺铭
王银号
云斯宁
《功能材料》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第10期10008-10015,共8页
开发一种适用于非碘体系染料敏化太阳能电池(DSSC)的对电极(CE)催化剂对太阳能的开发利用具有重要的意义。在这项工作中,通过共沉淀法合成了铌基双金属氧化物(MNbO_(4),M=Al,Fe)以及相应的与生物质衍生碳(BC)复合催化剂(MNbO_(4)/BC,M=A...
开发一种适用于非碘体系染料敏化太阳能电池(DSSC)的对电极(CE)催化剂对太阳能的开发利用具有重要的意义。在这项工作中,通过共沉淀法合成了铌基双金属氧化物(MNbO_(4),M=Al,Fe)以及相应的与生物质衍生碳(BC)复合催化剂(MNbO_(4)/BC,M=Al,Fe)。采用X射线衍射仪和场发射扫描电子显微镜对制备的四种材料进行结构和形貌的表征。结果表明,AlNbO_(4)和FeNbO_(4)为高结晶度的单斜相;AlNbO_(4)/BC和FeNbO_(4)/BC是AlNbO_(4)和FeNbO_(4)与三维多孔BC骨架的复合材料。由电催化性能测试和光伏性能测试可知,AlNbO_(4)/BC和FeNbO_(4)/BC催化剂与Cu^(2+)/Cu^(+)电解液界面的电荷转移电阻(R_(ct))比AlNbO_(4)和FeNbO_(4)小,分别为4.27和11.21Ω·cm^(2)。此外,AlNbO_(4)/BC组装的DSSC获得了3.94%的光电能量转换效率,优于Pt基的DSSC(3.29%)。MNbO_(4)/BC复合催化剂在非碘体系的DSSC中被首次探究。
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关键词
染料敏化太阳能电池
铜氧化还原电对
铌基双金属氧化物
对电极催化剂
生物质衍生碳
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职称材料
题名
高倍率铌基氧化物负极材料的研究进展
被引量:
2
1
作者
叶一桦
巴德良
刘帅磊
陈颍霖
李园园
刘金平
机构
武汉理工大学化学化工与生命科学学院
华中科技大学光学与电子信息学院
出处
《高等学校化学学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第10期3005-3023,共19页
基金
国家自然科学基金(批准号:51872104,51972257,52072136)
中央高校基本科研业务费专项资金(批准号:2021IVA115)资助.
文摘
锂离子储能器件具有高能量密度与绿色环保等优点,在未来新能源汽车和大规模储能领域中将显示出巨大的潜力.然而,由于传统锂离子负极材料如石墨、硅存在电化学动力学缓慢与高倍率下的安全性等问题,无法满足目前能源消费终端日益增长的快速充放电性能要求.因此,开发有利于锂离子快速嵌入/脱出、安全性与稳定性优异的负极材料至关重要.相比于传统的负极材料,铌基氧化物具有合适的理论容量、更安全的工作电位、稳定且快速的离子传输通道等优点.本文综述了高倍率铌基氧化物负极材料在锂离子储能器件领域的最新研究进展,重点介绍了典型铌基氧化物的储锂机理与改性手段,并对铌基氧化物负极材料未来的发展与挑战进行了展望.
关键词
铌基氧化物
负极材料
高倍率性能
改性手段
Keywords
niobium
-
based
oxide
Anode
material
High
rate
performance
Modification
method
分类号
O646 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
铌基氧化物锂离子电容器负极材料研究进展
2
作者
秦理
朱树豪
刘洋
侯林瑞
原长洲
机构
济南大学
出处
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期342-348,共7页
基金
国家自然科学基金(51772131,51772127)。
文摘
在现有的各类锂离子电容器(LICs)负极材料中,铌基氧化物被认为是很有前景的电极材料。本文以Nb2O5、M-Nb-O(M=Ti,Cr,Ga,Fe,Zr,Mg,Li,Na,K等)和(H,Li,K)-Ti-Nb-O等负极材料为例,介绍了铌基氧化物作为锂离子电容器负极材料的优势、储锂机制和常见的合成方法,并提出了该材料目前存在的问题和相应的解决方案,以促进其在新兴储能器件领域的进一步推广和发展。
关键词
铌基氧化物
锂离子电容器
负极材料
Keywords
niobium
-
based
oxide
lithium
ion
capacitors
anode
materials
分类号
TM53 [电气工程—电器]
原文传递
题名
MNbO_(4)/生物质碳复合催化剂的制备和催化性能研究
被引量:
1
3
作者
王曦
张永伟
司艺铭
王银号
云斯宁
机构
西安建筑科技大学材料科学与工程学院
出处
《功能材料》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第10期10008-10015,共8页
基金
国家自然科学基金委面上资助项目(51672208)
陕西省国际科技合作重点资助项目(2019KWZ-03)。
文摘
开发一种适用于非碘体系染料敏化太阳能电池(DSSC)的对电极(CE)催化剂对太阳能的开发利用具有重要的意义。在这项工作中,通过共沉淀法合成了铌基双金属氧化物(MNbO_(4),M=Al,Fe)以及相应的与生物质衍生碳(BC)复合催化剂(MNbO_(4)/BC,M=Al,Fe)。采用X射线衍射仪和场发射扫描电子显微镜对制备的四种材料进行结构和形貌的表征。结果表明,AlNbO_(4)和FeNbO_(4)为高结晶度的单斜相;AlNbO_(4)/BC和FeNbO_(4)/BC是AlNbO_(4)和FeNbO_(4)与三维多孔BC骨架的复合材料。由电催化性能测试和光伏性能测试可知,AlNbO_(4)/BC和FeNbO_(4)/BC催化剂与Cu^(2+)/Cu^(+)电解液界面的电荷转移电阻(R_(ct))比AlNbO_(4)和FeNbO_(4)小,分别为4.27和11.21Ω·cm^(2)。此外,AlNbO_(4)/BC组装的DSSC获得了3.94%的光电能量转换效率,优于Pt基的DSSC(3.29%)。MNbO_(4)/BC复合催化剂在非碘体系的DSSC中被首次探究。
关键词
染料敏化太阳能电池
铜氧化还原电对
铌基双金属氧化物
对电极催化剂
生物质衍生碳
Keywords
dye-sensitized
solar
cell
copper
redox
couple
niobium
-
based
bimetallic
oxide
counter
electrode
catalyst
biomass-derived
carbon
分类号
TB332 [一般工业技术—材料科学与工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
高倍率铌基氧化物负极材料的研究进展
叶一桦
巴德良
刘帅磊
陈颍霖
李园园
刘金平
《高等学校化学学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
2
下载PDF
职称材料
2
铌基氧化物锂离子电容器负极材料研究进展
秦理
朱树豪
刘洋
侯林瑞
原长洲
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
0
原文传递
3
MNbO_(4)/生物质碳复合催化剂的制备和催化性能研究
王曦
张永伟
司艺铭
王银号
云斯宁
《功能材料》
CAS
CSCD
北大核心
2021
1
下载PDF
职称材料
已选择
0
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