范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文

上海理工FeTi3C2T石墨烯混合气凝胶,用于超级电容器

  成果简介
  合理设计具有高储能能力的三维(3D)混合气凝胶电极具有挑战性。本文,上海理工大学材料学院赵斌教授团队在《ACS Appl. Nano Mater.》期刊发表名为"Nanoparticles of Fe3O4 Anchored on Ti3C2Tx MXene/rGO Aerogels as Hybrid Negative Electrodes for Advanced Supercapacitors"的论文,研究提出通过一步水热凝胶工艺成功地制备了Ti3C2Tx/rGO/Fe3O4(Fe-M/G)混合气凝胶,其中涉及乙二胺(EDA)诱导的自组装和Fe3O4纳米颗粒的原位生长。
  由于气凝胶的3D分层多孔结构和Fe3O4纳米颗粒在Ti3C2Tx/rGO(M/G)纳米片上的紧密锚固,Fe-M/G混合气凝胶具有出色的电化学性能,在1 mA cm-2时具有1250.5 mF cm-2的高面积电容,在5000次循环后20 mA cm-2时电容保持率达到85.8%。值得注意的是,当Fe-M/G用作与NiCo2O4/rGO正极匹配的负极时,不对称超级电容器(ASC)在1 mA cm–2时表现出365 mF cm–2的高面积电容,在30000次循环后,其初始电容保持在20 mA cm–2中的84.5%。此外,ASC器件在功率密度为802μW cm–2时实现了130μWh cm–2的显著能量密度。混合气凝胶电极可能为开发高性能储能装置铺平道路.
  图文导读
  方案1. Fe-M/G气凝胶的制备程序示意图
  图1:(a)Ti3C2Tx和Fe-M/G气凝胶的XRD图案和(b)拉曼光谱,(c)77K时的氮气吸附等温线,以及(d)M/G 9:1和Fe-M/G气凝胶的相应孔径分布。
  图2. (a) Fe1-M/G, (b) Fe2-M/G, (c) Fe3-M/G, 和 (d) Fe4-M/G气凝胶的SEM图像;(e) TEM图像,(f) HRTEM图像,(g) 以及Fe3-M/G气凝胶的C、O、Ti和Fe元素的相应EDS映射图像
  图3. Ti3C2Tx和Fe3-M/G气凝胶的高分辨率XPS光谱
  图4:(a)在-1.1至-0.3 V的电位窗口中,5 mV s-1的CV曲线;
  (b)在-1.05至-0. 35 V;(c)根据GCD曲线计算出的作为放电电流密度函数的平均容量;
  (d)M/G 9:1和Fe-M/G气凝胶电极的Nyquist曲线,插图是这些样品的EIS光谱部分;
  (e)Fe3-M/G电极在20 A cm-2的循环稳定性,插图是最后10个循环的GCD曲线。
  图5:(a)不同峰值电流的b值确定;插图是Fe3-M/G电极的相应CV曲线。
  (b) 2mV s-1时电容效应(蓝色区域)和扩散控制效应(白色区域)。
  (c) 在Fe3-M/G电极的不同扫描速率下电容和扩散控制能力的归一化贡献比例。
  图6. (a) NiCo2O4/rGO/Fe3-M/G超级电容器的不对称组装图;
  (b) 在20 mV s-1的扫描速率下,不同电位窗口的CV曲线;
  (c) 不同电流密度(1-30 mA cm-2)下的GCD曲线;
  (d) ASC的Ragone图;
  (e) 电流密度为20 mA cm-2时的循环稳定性和库仑效率,插图显示前十个循环和最后十个循环。
  小结
  通过EDA诱导的Ti3C2Tx和GO的自组装以及Fe3O4的原位生长,采用简便的水热法成功制备了Fe-M/G混合气凝胶。简单的制备和优异的超电容性能证明了混合气凝胶电极在储能应用中的前景。
  文献:
  https://doi.org/10.1021/acsanm.2c04589

福建人吃早餐,是真豪!山珍海味配碳水,网友太好吃了福建人吃早餐,是真豪!山珍海味配碳水,网友太好吃了俗话说一日之计在于晨。早上是一天里最有活力的时间段,为了能保持活力,一顿丰盛的早餐绝对不能少。这对于福建人来说更是如此,早餐不仅要小米快速跟进灵动岛非官方设计,第三方主题实现更多功能iPhone14Pro的灵动岛的确是一个很有创意的设计,这个设计无疑展现了苹果UI设计师的能力,将一个不那么受大众欢迎的异形屏设计,生生搞出了一套出色的人机互动系统。至少从目前来看你的微信升级到最新8。0。27版了吗?新增7个实用功能,这次厉害了微信几乎我们每天都在使用,你知道吗?就在最近迎来了一次全新的升级,不管是苹果手机,还是安卓手机都可以升级到8。0。27版本了,这次更新又给我们带来了哪些实用的功能呢?我给大家总结了北京钟鼓楼时间的故事北京鼓楼参观半价古代报时中心北京鼓楼作为元明清代都城的报时中心,是古都北京的标志性建筑之一。不容错过的一楼沉浸影片和二层击鼓表演一楼展览时间的故事晨钟暮鼓,北京钟鼓楼掌握着整座城市度过更年期,不是一件容易的事情度过更年期,不是一件容易的事情!牢记3个关键点,从根源上缓解第一个关键点做好心理准备,无论是主动的还是被动的很多时候,更年期的诸多变化,会让我们无法自控地做出我们自己都不喜欢的事情心情不好时发的伤心文案1其实真正压垮自己的,不是那些突如其来的灭顶之灾,而是压在你心里看似不值得一提,日积月累的心事。2人总是这样,长发时想剪短发,短发时却想留长发。小时候总想长大,长大了才发现还是当小东莞口述史我在玩具厂打工,目睹年轻女孩的命运沉浮口述蒋阿谦(江西九江人)撰文胖爷我抵达东莞,是一九九九年三月的一个晚上,刚下过一场雨,我穿了一件长衬衫,仍感觉炎热。我从黄江广场下车,搭了辆摩托,前往桥沥工业区。桥沥在常平镇,我以脱发如衰老,头发最爱的3种食物,建议常吃,养出乌黑亮发大家好,我是小世。脱发已经成为现当代的重点问题,以前的人,上了50岁才会脱发。但现在的人,20岁就开始脱发了。脱发的原因有多种,比如压力大,比如肾虚,比如油脂分泌旺盛。俗话说脱发如芦荟洗头发的正确使用方法芦荟作为一种常绿的,多肉类植物,原本生长在非洲地中海一带,自唐朝时传入我国,便在中华大地上源远流长,不断发展,最终演变成了我们日常生活中随处可见的植物。芦荟曾在本草纲目中便有所记载国奥队长被发现在日本街头发传单,留洋日丙至今尚未获得比赛机会我国球员陈彬彬在上月14日宣布租借加盟日本丙级联赛(J3)的富山胜利队。自那时起,富山胜利队已踢了5轮联赛,球迷们至今还尚未在该队的比赛中看到过陈彬彬的身影。不过,日前倒是有球迷在为什么越来越多的年轻人选择买二手而不是买新机?以前很多人买手机时会选择买新机,但是随着智能手机市场遍地开花,会发现很多人开始逐渐选择二手手机,我们以转转平台为例,分析一下选择二手的原因。第一平台做得越来越专业据极光大数据等多家
微信公众号平台的网络舆论信息怎么收集?1。订阅公众号实时关注如可以通过微信搜索关键词,关注一些与己相关联的公众号,再安排专人实时查阅此类公众号的最新推文信息,排查出有无与己相关的负面消息。2。微信公众号评论区现在很多企儿媳和儿子睡觉时,婆婆进了房间是什么心理?首先请把龌龊的思想收起来,将来你不是婆婆也是岳母,无论那个母亲都希望自己的儿女过得幸福,做母亲的进儿子房间属于正常,因为儿媳的心非常纯洁,我妈过七十大寿家里客人很多,出旅店在农村很欧冠国米客战皇马,三大优势助力蓝黑军团获胜登顶!你怎么看?本赛季的欧冠小组赛前五轮战罢之后,多支球队已经锁定了十六强的名额,但是多个小组头名之争还有很大的悬念,在D组当中银河战舰皇家马德里和蓝黑军团国际米兰,已经确定出线,但是双方之间的差在两王一马时代,04雅典奥运会,名不经传的柳承敏是如何夺得冠军的?当时什么情况?乒乓球是中国体育绝对优势项目,本世纪的五届奥运会,中国乒乓球独揽了全部20块金牌中的19金。唯一丟掉的一块金牌,就是二王一马时代的王皓,在04年雅典奥运会决赛暴冷输给韩国名将柳承敏芯片为半导体材料,为什么以前收音机也叫半导体?芯片为半导体材料,为什么以前收音机也叫半导体?因为以前的收音机用的元器件都是半导体二极管半导体三极管。人们习惯用高大上的名称来记忆新鲜事物,让大家记忆犹新,这并不稀奇古怪。建国初期冬天为什么身上发痒?因为你皮肤太干巴了。你脱秋裤的时候有没有发现一层白屑。少洗澡,一周两次就够,洗完澡涂润肤露。就好了。我冬天皮肤就爱发痒,但不是因为不勤洗澡的原因,我冬天有时候天天洗,至少都是隔一天为什么很多老年人深陷保健品骗局不能自拔,儿女劝告都听不进去?现在很多人还在认为老年人被保健品骗局频繁的欺骗得手,是因为老年人怕死,是因为老年人情感空虚寂寞,是因为缺少儿女的陪伴?这些都不是核心原因,最本质的真相就是老年人被洗脑!保健品会销模彩票中了一等奖可以不接受采访不捐款直接走人吗?您好!很高兴回答您的提问。彩票中了一等奖可以不受采访不捐款直接走人吗?题主所问的问题,也问出了很多人心中的疑惑。提问问题很有水评,此类问题一部分成功获得一等奖的彩友已亲身经历,也是为什么电动汽车跑高速反而更耗电呢?任何驱动系统都是车速越高能耗越高油电相同问为何电动汽车跑高速更耗电?这个问题的潜含义是燃油汽车高速公路油耗低,城市道路油耗高,电动汽车为何会相反似乎燃油车可以违背自然规律,电动汽车谁能讲讲,刚考上驾照就开车的体验吗?驾照下来一年了,上周买了一辆二手手动挡车练手。今天是上路第七天,每天坚持上下班开车,先走熟悉的道路,开导航走,适应导航的提示。每天都有同事坐在副驾指导,心理能踏实一些。感觉最难的还哪两种面粉混合做包子更松软?注意哪些?很高兴回答这个问题。哪两种面粉混合做包子更松软呢?我的回答是,中筋面粉和低筋面粉混合做包子更松软。需要注意的有1面粉和酵母水的比例要合适。2面团要揉光滑。3发酵的温度要适宜。4别忘