下载此文档

基于过渡金属氮化物的混合传输材料的可控制备及其电化学储能性能研究的综述报告.docx


文档分类:行业资料 | 页数:约2页 举报非法文档有奖
1/2
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/2 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【基于过渡金属氮化物的混合传输材料的可控制备及其电化学储能性能研究的综述报告 】是由【niuwk】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【基于过渡金属氮化物的混合传输材料的可控制备及其电化学储能性能研究的综述报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。基于过渡金属氮化物的混合传输材料的可控制备及其电化学储能性能研究的综述报告简介混合传输材料是一种由过渡金属氮化物和碳材料组成的材料,具有优异的电化学储能性能。该材料结构复杂,制备难度大,但是可以通过控制制备过程中的温度、压力等参数,实现对其结构和性能的调控和控制。本文将从材料结构、制备方法和电化学储能性能三个方面介绍混合传输材料的可控制备及其电化学储能性能研究,为混合传输材料的应用提供一定的参考。材料结构混合传输材料是由过渡金属氮化物和碳材料组成的混合材料。其中,过渡金属氮化物通常为Mn、Fe、Co、Ni等过渡金属的氮化物,而碳材料则通常为活性炭、石墨烯等。混合传输材料在结构上具有多种形式,如有序多孔材料、非晶材料、纳米颗粒材料、层状材料等。其中最常见的是具有多级孔结构的有序多孔材料,其孔径和孔壁厚度可以控制,从而得到不同的性能。此外,非晶材料和纳米颗粒材料也具有较好的电化学性能,其制备方法简单且可扩展性强。制备方法混合传输材料的制备方法多种多样,但是主要可以分为物理制备和化学制备两大类。物理制备方法主要包括模板法、电化学沉积法、溶胶-凝胶法等。其中,模板法是一种常用的制备方法,其可以通过选择不同的模板材料来获得具有不同形貌的混合传输材料,如硅胶、碳纳米管等。电化学沉积法则是将过渡金属离子还原沉积在电极表面,并且与反应溶液中的氨基化合物反应得到金属氮化物。溶胶-凝胶法则是将金属盐和氮源以溶胶的形式混合,在高温下形成胶状物质,随后在氮气氛下进行热处理。化学制备方法主要包括水热法、溶液热处理法等。其中,水热法常用于制备高表面积的过渡金属氮化物,该方法利用高温高压的水分子来调节反应体系中的离子浓度和水合度,从而得到具有良好结晶度的颗粒材料。溶液热处理法则是将混合溶液在高温、高压条件下进行热处理,使得金属离子与反应液中的氮源发生反应,得到金属氮化物。电化学储能性能混合传输材料具有优秀的电化学储能性能,其主要表现在电容器和锂离子电池等储能领域。在电容器领域,混合传输材料具有高电导率、高比表面积、优异的电迁移率和电容性能,能够实现高功率密度和快速充放电。研究人员将Mn3O4/N-C压成片状,,且在10A/g的电流密度下,其电容保持率可达91%。在锂离子电池领域,混合传输材料能够实现高能量密度和长循环寿命。铁氮化物和石墨烯的复合材料Fe3O4/G能够实现较高的比容量,且充放电时具有较小的容量衰减。另外,研究人员还发现,通过控制Ni3N纳米颗粒的粒径和孔径,可以得到具有优异储锂性能的Ni3N/C复合材料。结论在混合传输材料的可控制备和电化学储能性能研究中,混合传输材料具有复杂的结构和多种制备方法,可以通过控制制备过程中的不同参数来实现对其结构和性能的调控和控制。此外,混合传输材料在电化学储能性能方面具有优异的性能,能够应用于电容器和锂离子电池等储能领域。

基于过渡金属氮化物的混合传输材料的可控制备及其电化学储能性能研究的综述报告 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数2
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人niuwk
  • 文件大小11 KB
  • 时间2024-04-14