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过渡金属纳米异质材料在超级电容器中的应用
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作者 陈晓敏 徐丹 +3 位作者 魏影 周少博 李婷婷 蒋继波 《应用技术学报》 2024年第3期266-275,315,共11页
超级电容器因其具有高功率密度、快速充放电性能、超长的循环寿命的优点被广泛应用。过渡金属磷化物(TMPs)和层状双金属氢氧化物(LDHs)作为电极材料,具有大比表面积和良好的电化学活性等优点,但TMPs的倍率性能和LDHs导电性较差。将TMPs... 超级电容器因其具有高功率密度、快速充放电性能、超长的循环寿命的优点被广泛应用。过渡金属磷化物(TMPs)和层状双金属氢氧化物(LDHs)作为电极材料,具有大比表面积和良好的电化学活性等优点,但TMPs的倍率性能和LDHs导电性较差。将TMPs和LDHs复合形成异质结构来实现二者的协同效应,从而能够提高电容器的功率密度和循环寿命。综述了TMPs、LDHs及其构建的异质结电极材料的制备方法,与其在超级电容器方面的应用,并展望了其今后的研究发展方向和未来的应用前景。 展开更多
关键词 过渡金属磷化物 层状双金属氢氧化物 异质结构 超级电容器
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以煤矸石为铝源制备镁铝层状双金属氢氧化物 被引量:3
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作者 秦华 马晓燕 +1 位作者 徐岩 付佳琳 《硅酸盐通报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第3期833-838,共6页
以煤矸石为铝源,经机械活化、热活化、酸浸提、制备了一水软铝石,再通过共沉淀法合成Mg-Al层状双金属氢氧化物。采用XRD、FT-IR和SEM等手段对合成样品进行分析和表征。结果表明:煤矸石在热活化温度为700℃、浸取温度为100℃、浸取时间为... 以煤矸石为铝源,经机械活化、热活化、酸浸提、制备了一水软铝石,再通过共沉淀法合成Mg-Al层状双金属氢氧化物。采用XRD、FT-IR和SEM等手段对合成样品进行分析和表征。结果表明:煤矸石在热活化温度为700℃、浸取温度为100℃、浸取时间为150 min、助溶剂/样品质量比为2∶10、硫酸浓度为4 mol/L、液固比为15∶1时,Al_2O_3浸取率为0.937。共沉淀法制备Mg-Al层状双金属氢氧化物在Mg与Al物质的量比为2∶1,p H值为10,反应温度为60℃时,得到层间距d(003)为0.798 nm的镁铝层状双金属氢氧化物。 展开更多
关键词 煤矸石 一水软铝石 层状双金属氢氧化物 共沉淀法
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LDHs的制备及在电催化领域研究的进展 被引量:1
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作者 曹磊 宋爱玲 +1 位作者 白磊 邵光杰 《电池》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期198-201,共4页
介绍层状双金属氢氧化物(LDHs)的制备方法;综述LDHs作为氧气电催化电极材料,通过与不同材料复合制备碳基复合LDHs纳米材料,以提高电催化性能的研究进展。这些材料主要有碳纳米管(CNT)、石墨烯(G)和金属有机框架等。
关键词 层状双金属氢氧化物(ldhs) 氧气电催化 碳基复合ldhs纳米材料
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镍铁比对Fe_3O_4/Ni-Fe-LDHs复合结构吸附性能影响研究
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作者 王卫伟 于欢 +1 位作者 许英伟 李蛟 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2018年第11期205-207,211,共4页
采用原位生长法,控制组成金属离子配合比,在四氧化三铁(Fe_3O_4)表面垂直生长镍铁(Ni-Fe)层状双金属氢氧化物(LDHs),制得Fe_3O_4/Ni-Fe-LDHs复合结构,并考察其对有机染料(甲基橙和亚甲基蓝)的吸附规律。结果表明:制得的Fe_3O_4/Ni-Fe-L... 采用原位生长法,控制组成金属离子配合比,在四氧化三铁(Fe_3O_4)表面垂直生长镍铁(Ni-Fe)层状双金属氢氧化物(LDHs),制得Fe_3O_4/Ni-Fe-LDHs复合结构,并考察其对有机染料(甲基橙和亚甲基蓝)的吸附规律。结果表明:制得的Fe_3O_4/Ni-Fe-LDHs的饱和磁化强度为41.2emu/g,在室温,镍:铁的摩尔配合比为2∶1,吸附平衡时间为48h,Fe_3O_4/Ni-Fe-LDHs用量为25mg/L的条件下,Fe_3O_4/Ni-Fe-LDHs对甲基橙和亚甲基蓝的吸附量分别达到188mg/g和175mg/g。 展开更多
关键词 层状双金属氢氧化物(ldhs) 镍铁比 复合结构 吸附性能
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