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解析:导电碳化氮应用于储能的原理

导读: 碳化氮是一种有缺陷的类石墨烯的二维功能材料,其丰富的非石墨化氮结构决定了其良好催化特性,而低电导性又决定了其不适合应用于电极领域。为了构建既富含还原中心的氮元素,又具有高导电性的材料,导电碳化氮(CCN)的概念被提出。

解析:导电碳化氮应用于储能的原理

图3:导电碳化氮的其他表面分析

a)拉曼光谱,b)电导率,c)N2吸脱附以及d)CCN-700,CCN-800,CCN-900三种材料的孔径分布。

解析:导电碳化氮应用于储能的原理

图4:三电极体系电化学性能测试

a)2 mVs-1的伏安测试。

b)CCN-800材料容量相对于半圈循环时间平方根的数据图。实心符号代表CV的测试范围为2到100 mVs-1,空心符号代表CC测试范围为1到20 Ag-1。对称电池的电化学特征为:CCN-800的阴极和阳极在两种不同的水溶液中:1M H2SO4和2M Li2SO4。

c)以2 mVs-1扫速的CV图像。

d)CCN-800器件以比能量对比功率的拉汞图像。插入部分为:被单体器件点亮的黄色LED灯。

【成果小结】

课题组利用Ni(HNCN)2为前驱体,制备了导电碳化氮材料,这种材料的氮含量高达15%,其中吡啶氮含量为9%,吡咯氮含量为5%,材料呈现二维平面结构,具有372Fg-1的出色比电容。

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