介绍纳米多孔氧化硅、MOF、COF纳米材料、普鲁士蓝复合材料 多孔材料在膜、吸附剂、催化剂和其他化学应用中扮演一个非常重要的角色。但是,要使这些材料在工业规模上得到更大的应用,除了研究孔结构和表面积之外还必须优化其他多种功能,例如稳定性、吸附动力学、可加工性、机械性能和热性能。 氧化硅(SiO)基材料具有体积和质量比容量高,价格低廉以及环境友好等优点,是Si基材料中极具前景的锂离子电池负极材料。然而在嵌入/脱出锂离子过程中巨大的体积变化以及较低的电导率导致了电池容量的迅速衰减,限制了SiO基材料的实际应用。 石墨由于具有平坦且较低的嵌锂电势,较低的成本和良好的循环性能成为商品化的负极材料。但是它的理论容量较低所以导致了电池的功率密度较低,而且安全性能较差。 纳米多孔复合材料: 纳米三维(3D)氧化硅-石墨烯多层电极 SiO-TiO柱撑层状氧化锰多孔材料 Cu_2O-SiO_2纳米复合材料 Cu_2O-Al_2O_3-SiO_2纳米材料 Cu_2O-TiO_2-SiO_2纳米材料 锂离子电池正极材料 Li2CoxMn1-xSiO4 SiO-PAM二氧化硅聚丙烯酰胺改性材料 CaMg(SiO3)2多孔生物材料 Li2MnSiO4-C材料气凝胶 聚吡咯及石墨烯量子点@普鲁士蓝复合膜石墨毡电极(PPy/PB@GQDs/GF) 蒸汽溶胶-凝胶技术的GOD/sol-gel/PB 聚苯胺/普鲁士蓝微米复合材料 FeFe(CN)6@IG复合材料 普鲁士蓝类配位聚合物KCd[Cr(CN)6]·H2O 多孔核壳NiFe2O4@Ni-FePBA复合物 AgNCs/Apt@CuFe@FeFe PBA纳米复合材料 PEDOT/CNTs-PB纳米复合材料 17782557512 纳米多孔复合材料 以上资料来自瑞禧生物 小编(YXX.2021.3) |
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