层状双金属氢氧化物/石墨烯复合材料及其在电化学能量存储与转换中的应用

王海燕 石高全

引用本文: 王海燕,  石高全. 层状双金属氢氧化物/石墨烯复合材料及其在电化学能量存储与转换中的应用[J]. 物理化学学报, 2018, 34(1): 22-35. doi: 10.3866/PKU.WHXB201706302 shu
Citation:  WANG Hai-Yan,  SHI Gao-Quan. Layered Double Hydroxide/Graphene Composites and Their Applications for Energy Storage and Conversion[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2018, 34(1): 22-35. doi: 10.3866/PKU.WHXB201706302 shu

层状双金属氢氧化物/石墨烯复合材料及其在电化学能量存储与转换中的应用

  • 基金项目:

    国家自然科学基金(21674056,51433005)及国家重点研发计划纳米科技重点专项

摘要: 高效的电化学能量存储与转换功能材料及其器件近年来受到了人们的广泛关注。层状双金属氢氧化物/石墨烯(LDH/G)复合物就是一类重要的能源材料。它们兼具LDH和石墨烯的优异的物理、化学性能,同时克服了LDH导电性差和石墨烯片易于团聚的问题;在超级电容器和电化学催化分解水等方面具有广泛应用。本文综述了LDH与化学修饰石墨烯(氧化石墨烯,还原氧化石墨烯及其衍生物)的有效复合的方法及其在电化学能量存储与转换领域中的应用,特别是关于基于该类材料的超级电容器及电化学析氧反应催化的研究;对LDH/G复合材料研究领域中的挑战和未来发展方向做了展望。

English

    1. [1]

      (1) Yu, X. W.; Yang, P.; Chen, S.; Zhang, M.; Shi, G. Q. Adv. Energy Mater. 2017, 6, 160. doi: 10.1002/aenm.201601805

    2. [2]

      (2) Wang, X. L.; Shi, G. Q. Energy Environ. Sci. 2015, 8, 790. doi: 10.1039/c4ee03685a

    3. [3]

      (3) Zhao, Y.; Li, F.; Zhang, R.; Evans, D. G.; Duan, X. Chem. Mater. 2002, 14, 4286. doi: 10.1021/cm020370h

    4. [4]

      (4) Khan, A. I.; O'Hare, D. J. Mater. Chem. 2002, 12, 3191. doi: 10.1039/b204076j

    5. [5]

      (5) Newman, S. P.; Jones, W. N. J. Chem. 1998, 22, 105. doi: 10.1039/a708319j

    6. [6]

      (6) Williams, G. R.; O’Hare, D. J. Mater. Chem. 2006, 16, 3065. doi: 10.1039/b604895a

    7. [7]

      (7) Liu, Z. P.; Ma, R. Z.; Osada, M.; Iyi, N.; Ebina, Y.; Takada, K.; Sasaki, T. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 4872. doi: 10.1021/ja0584471

    8. [8]

      (8) Evans, D. G.; Slade, R. C. T. Structural Aspects of Layered Double Hydroxides[M]//Layered Double Hydroxides; Plenum Press: Berlin, Germany, 2006; p. 1.

    9. [9]

      (9) Chen, H.; Hu, L.; Chen, M.; Yan, Y.; Wu, L. Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 934. doi: 10.1002/adfm.201301747

    10. [10]

      (10) Chen, H.; Ai, Y.; Liu, F.; Chang, X.; Xue, Y.; Huang, Q.; Wang, C.; Lin, H.; Han, S. Electrochim. Acta 2016, 213, 55. doi: 10.1016/j.electacta.2016.06.038

    11. [11]

      (11) Guo, X. L.; Liu, X. Y.; Hao, X. D.; Zhu, S. J.; Dong, F.; Wen, Z. Q.; Zhang, Y. X. Electrochim. Acta 2016, 194, 179. doi: 10.1016/j.electacta.2016.02.080

    12. [12]

      (12) Gupta, V.; Gupta, S.; Miura, N. J. Power Sources 2008, 175, 680. doi: 10.1016/j.jpowsour.2007.09.004

    13. [13]

      (13) Pu, J.; Tong, Y.; Wang, S.; Sheng, E.; Wang, Z. J. Power Sources 2014, 250, 250. doi: 10.1016/j.jpowsour.2013.10.108

    14. [14]

      (14) Zhang, L.; Hui, K. N.; Hui, K. S.; Lee, H. J. Power Sources 2016, 318, 76. doi: 10.1016/j.jpowsour.2016.04.010

    15. [15]

      (15) Yang, M.; Cheng, H.; Gu, Y.; Sun, Z.; Hu, J.; Cao, L.; Lv, F.; Li, M.; Wang, W.; Wang, Z.; et al. Nano Res. 2015, 8, 2744. doi: 10.1007/s12274-015-0781-3

    16. [16]

      (16) Zhu, K.; Gao, Y.; Tan, X.; Chen, C. ASC Sus. Chem. Eng. 2016, 4, 4361. doi: 10.1021/acssuschemeng.6b00922

    17. [17]

      (17) Zhao, J.; Xu, S.; Tschulik, K.; Compton, R. G.; Wei, M.; O’Hare, D.; Evans, D. G.; Duan, X. Adv. Funct. Mater. 2015, 25, 2745. doi: 10.1002/adfm.201500408

    18. [18]

      (18) Kutlu, B.; Leuteritz, A.; Boldt, R.; Jehnichen, D.; Wagenknecht, U.; Heinrich, G. Appl. Clay. Sci. 2013, 72, 91. doi: 10.1016/j.clay.2013.01.002

    19. [19]

      (19) Kutlu B.; Meinl J.; Leuteritz A. Polymer. 2013, 54, 5712. doi: 10.1016/j.polymer.2013.08.015

    20. [20]

      (20) Wei, M.; Tian, X.; He, J.; Pu, M.; Rao, G.; Yang, H.; Yang, L.; Liu, T.; Evans, D. G.; Duan, X. Eur. J. Inorg. Chem. 2006, 3442. doi: 10.1002/ejic.200600215

    21. [21]

      (21) Domenech, A.; Coronado, E.; Lardies, N.; Gastaldo, C. M.; Teresa, D. M.; Ribera, A. J. Electroanal. Chem. 2008, 624, 275. doi: 10.1016/j.jelechem.2008.09.021

    22. [22]

      (22) Xu, D. M.; Guan, M. Y.; Xu, Q. H.; Guo, Y. J. Hazard. Mater. 2013, 262, 64. doi: 10.1016/j.jhazmat.2013.08.034

    23. [23]

      (23) Zhou, A.; Liu, X.; Dou, Y.; Guan, S.; Han, J.; Wei, M. J. Mater. Chem. C 2016, 4, 8284. doi: 10.1039/c6tc02177h

    24. [24]

      (24) Li, X. Z.; Liu, S. R.; Guo, Y. RSC Adv. 2016, 6, 63099. doi: 10.1039/c6ra10093g

    25. [25]

      (25) Han, J.; Dou, Y.; Zhao, J.; Wei, M.; Evans, D. G.; Duan, X. Small 2013, 9, 98. doi: 10.1002/smll.201201336

    26. [26]

      (26) Hu, J.; Gan, M.; Ma, L.; Li, Z.; Yan, J.; Zhang, J. Surf. Coat. Technol. 2014, 240, 55. doi: 10.1016/j.surfcoat.2013.12.012

    27. [27]

      (27) Gong, M.; Li, Y.; Wang, H.; Liang, Y.; Wu, J. Z.; Zhou, J.; Wang, J.; Regier, T.; Wei, F.; Dai, H. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 8452. doi: 10.1021/ja4027715

    28. [28]

      (28) Gao, L.; Surjadi, J. U.; Cao, K.; Zhang, H.; Li, P.; Xu, S.; Jiang, C.; Song, J.; Sun, D.; Lu, Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 5409. doi: 10.1021/acsami.6b16101

    29. [29]

      (29) Zhao, M.; Zhang, Q.; Huang, J. Q.; Wei, F. Adv. Funct. Mater. 2012, 22, 675. doi: 10.1002/adfm.201102222

    30. [30]

      (30) Liu, Z.; Yu, C.; Han, X.; Yang, J.; Zhao, C.; Huang, H.; Qiu, J. ChemElectroChem 2016, 3, 906. doi: 10.1002/celc.201600116

    31. [31]

      (31) Liu, T.; Peng, H.; Miao, Y. E.; Tjiu, W. W.; Shen, L.; Wei, C. Chin. J. Polym. Sci. 2014, 32, 1276. doi: 10.1007/s10118-014-1521-y

    32. [32]

      (32) Shakir, I.; Shahid, M.; Rana, U. A.; Al Nashef, I. M.; Hussain, R. Electrochim. Acta 2014, 129, 28. doi: 10.1016/j.electacta.2014.02.082

    33. [33]

      (33) Warsi, M. F.; Shakir, I.; Shahid, M.; Sarfraz, M.; Nadeem, M.; Gilani, Z. A. Electrochim. Acta 2014, 135, 513. doi: 10.1016/j.electacta.2014.05.020

    34. [34]

      (34) Jagadale, A. D.; Guan, G.; Li, X.; Du, X.; Ma, X.; Hao, X.; Abudula, A. Energy Technol. 2016, 4, 997. doi: 10.1002/ente.201600018

    35. [35]

      (35) Ma, K.; Cheng, J. P.; Liu, F.; Zhang, X. J. Alloy. Compd. 2016, 679, 277. doi: 10.1016/j.jallcom.2016.04.059

    36. [36]

      (36) Abolghasemi, M. M.; Yousefi, V.; Piryaei, M. J. Sep. Sci. 2015, 38, 1344. doi: 10.1002/jssc.201401191

    37. [37]

      (37) Huang, L.; Chen, D.; Ding, Y.; Feng, S.; Wang, Z. L.; Liu, M. Nano Lett. 2013, 13, 3135. doi: 10.1021/nl401086t

    38. [38]

      (38) Li, M.; Liu, F.; Zhang, X. B.; Cheng, J. P. Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18, 30068. doi: 10.1039/c6cp05119g

    39. [39]

      (39) Novoselov, K. S.; Geim, A. K.; Morozov, S. V.; Jiang, D.; Zhang, Y.; Dubonos, S. V.; Grigorieva, I. V.; Firsov, A. A. Science 2004, 306, 666. doi: 10.1126/science.1102896

    40. [40]

      (40) Chen, J.; Li, C.; Shi, G. J. Phys. Chem. Lett. 2013, 4, 1244. doi: 10.1021/jz400160k

    41. [41]

      (41) Tong, Y.; Yu, X. W.; Shi, G. Q. Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 19, 4821. doi: 10.1039/c6cp08176b

    42. [42]

      (42) Wang, X. L.; Shi, G. Q. Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17, 12484. doi: 10.1039/c5cp05212b.

    43. [43]

      (43) Chen, J.H.; Jang, C.; Xiao, S.; Ishigami, M.; Fuhrer, M. S. Nat. Nanotechnol. 2008, 3, 206. doi: 10.1038/nnano.2008.58

    44. [44]

      (44) Zhang, M.; Huang, L.; Chen, J.; Li, C.; Shi, G. Q. Adv. Mater. 2014, 26, 7588. doi: 10.1002/adma.201403322.

    45. [45]

      (45) Zhao, M. Q.; Zhang, Q.; Huang, J. Q.; Wei, F. Adv. Funct. Mater. 2012, 22, 675. doi: 10.1002/adfm.201102222

    46. [46]

      (46) Daud, M.; Kamal, M. S.; Shehzad, F.; Alharthi, M. A. Carbon 2016, 104, 241. doi: 10.1016/j.carbon.2016.03.057

    47. [47]

      (47) Cao, Y.; Li, G.; Li, X. Chem. Eng. J. 2016, 292, 207. doi: 10.1016/j.cej.2016.01.114

    48. [48]

      (48) Cheng, J. P.; Zhang, J.; Liu, F. RSC Adv. 2014, 4, 38893. doi: 10.1039/c4ra06738j

    49. [49]

      (49) Whitesides, G. M.; Grzybowski, B. Science 2002, 295, 2418. doi: 10.1126/science.1070821

    50. [50]

      (50) Gunjakar, J. L.; Kim, I. Y.; Lee, J. M.; Jo, Y. K.; Hwang, S. J. J. Phys. Chem. C 2014, 118, 3847. doi: 10.1021/jp410626y

    51. [51]

      (51) Li, H.; Zhu, G.; Liu, Z. H.; Yang, Z.; Wang, Z. Carbon 2010, 48, 4391. doi: 10.1016/j.carbon.2010.07.053

    52. [52]

      (52) Ge, X.; Gu, C.; Yin, Z.; Wang, X.; Tu, J.; Li, J. Nano Energy 2016, 20, 185. doi: 10.1016/j.nanoen.2015.12.020

    53. [53]

      (53) Adachipagano, M.; Forano, C.; Besse, J. P. Chem. Commun. 2000, 91. doi: 10.1039/a908251d

    54. [54]

      (54) Li, L.; Ma, R. Z.; Ebina, Y.; Iyi, N.; Sasaki, T. Chem. Mater. 2005, 17, 4386. doi: 10.1021/cm0510460

    55. [55]

      (55) Hibino, T.; Jones, W. J. Mater. Chem. 2001, 11, 1321. doi: 10.1039/b101135i

    56. [56]

      (56) Ma, R.; Liu, Z.; Li, L.; Iyi, N.; Sasaki, T. J. Mater. Chem. 2006, 16, 3809. doi: 10.1039/b605422f

    57. [57]

      (57) Song, F.; Hu, X. Nat. Commun. 2014, 5. 4477. doi: 10.1038/ncomms5477

    58. [58]

      (58) Dreyer, D. R.; Park, S.; Bielawski, C. W.; Ruoff, R. S. Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 228. doi: 10.1039/b917103g

    59. [59]

      (59) Kim, J.; Cote, L. J.; Kim, F.; Yuan, W.; Shull, K. R.; Huang, J. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 8180. doi: 10.1021/ja102777p

    60. [60]

      (60) Li, B.; Zhao, Y.; Zhang, S.; Gao, W.; Wei, M. ACS Appl. Mater. Interfaces 2013, 5, 10233. doi: 10.1021/am402995d

    61. [61]

      (61) Ma, H.; He, J.; Xiong, D. B.; Wu, J.; Li, Q.; Dravid, V.; Zhao, Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 1992. doi: 10.1021/acsami.5b10280

    62. [62]

      (62) Zhang, F.; Song, Y.; Song, S.; Zhang, R.; Hou, W. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 7251. doi: 10.1021/acsami.5b00433

    63. [63]

      (63) Alvarez, M. G.; Tichit, D.; Medina, F.; Llorca, J. Appl. Surf. Sci. 2017, 396, 821. doi:10.1016/j.apsusc.2016.11.037

    64. [64]

      (64) Yuan, X.; Wang, Y.; Wang, J.; Zhou, C.; Tang, Q.; Rao, X. Chem. Eng. J. 2013, 221, 204. doi: 10.1016/j.cej.2013.01.090

    65. [65]

      (65) Du, S.; Ren, Z.; Wu, J.; Fu, H. Chem. J. Chin. Univ. 2016, 37, 1415. [杜世超, 任志宇, 吴君, 付宏刚. 高等学校化 学学报. 2016, 37, 1415.] doi: 10.7503/cjcu20160173

    66. [66]

      (66) Zhao, X.; Cao, J. P.; Zhao, J.; Hu, G. H.; Dang, Z. M. Chem. Phys. Lett. 2014, 605, 77. doi: 10.1016/j.cplett.2014.05.031

    67. [67]

      (67) Gao, Z.; Wang, J.; Li, Z.; Yang, W.; Wang, B.; Hou, M.; He, Y.; Liu, Q.; Mann, T.; Yang, P.; et al. Chem. Mater. 2011, 23, 3509. doi: 10.1021/cm200975x

    68. [68]

      (68) Wang, L.; Wang, D.; Dong, X. Y.; Zhang, Z. J.; Pei, X. F.; Chen, X. J.; Chen, B.; Jin, J. Chem. Commun. 2011, 47, 3556. doi: 10.1039/c0cc05420h

    69. [69]

      (69) Ma, W.; Ma, R.; Wang, C.; Liang, J.; Liu, X.; Zhou, K.; Sasaki, T. ACS Nano 2015, 9, 1977. doi: 10.1021/nn5069836

    70. [70]

      (70) Garcia, G. A.; Iruretagoyena, D.; Gouvea, V.; Mokhtar, M.; Asiri, A. M.; Basahel, S. N.; Althabaiti, S. A.; Alyoubi, A. O.; Chadwick, D.; Shaffer, M. S. P. Chem. Mater. 2012, 24, 4531. doi: 10.1021/cm3018264

    71. [71]

      (71) Xu, J.; Gai, S.; He, F.; Niu, N.; Gao, P.; Chen, Y.; Yang, P. Dalton Trans. 2014, 43, 11667. doi: 10.1039/c4dt00686k

    72. [72]

      (72) Huang, Z.; Wang, S.; Wang, J.; Yu, Y.; Wen, J.; Li, R. Electrochim. Acta 2015, 152, 117. doi: 10.1016/j.electacta.2014.11.085

    73. [73]

      (73) Wang, Y.; Wang, Z.; Wu, X.; Liu, X.; Li, M. Electrochim. Acta 2016, 192, 196. doi: 10.1016/j.electacta.2016.01.201

    74. [74]

      (74) Wimalasiri, Y.; Fan, R.; Zhao, X. S.; Zou, L. Electrochim. Acta 2014, 134, 127. doi: 10.1016/j.electacta.2014.04.129

    75. [75]

      (75) Zhong, Y.; Liao, Y.; Gao, A.; Hao, J.; Shu, D.; Huang, Y.; Zhong, J.; He, C.; Zeng, R. J. Alloy. Compd. 2016, 669, 146. doi: 10.1016/j.jallcom.2016.01.251

    76. [76]

      (76) Wang, H. W.; Hu, Z. A.; Chang, Y. Q.; Chen, Y. L.; Wu, H. Y.; Zhang, Z. Y.; Yang, Y. Y. J. Mater. Chem. 2011, 21, 10504. doi: 10.1039/c1jm10758e

    77. [77]

      (77) Wang, X.; Zhou, S.; Xing, W.; Yu, B.; Feng, X.; Song, L.; Hu, Y. J. Mater. Chem. A 2013, 1, 4383. doi: 10.1039/c3ta00035d

    78. [78]

      (78) Dong, Y.; Liu, Y.; Yin, J.; Zhao, X. J. Mater. Chem. C 2014, 2, 10386. doi: 10.1039/c4tc02085e

    79. [79]

      (79) Lonkar, S. P.; Raquez, J. M.; Dubois, P. Nano Micro Lett. 2015, 7, 332. doi: 10.1007/s40820-015-0047-3

    80. [80]

      (80) Zhang, A.; Wang, C.; Xu, Q.; Liu, H.; Wang, Y.; Xia, Y. RSC Adv. 2015, 5, 26017. doi: 10.1039/c5ra00103j

    81. [81]

      (81) Gu, T. H.; Gunjakar, J. L.; Kim, I. Y.; Patil, S. B.; Lee, J. M.; Jin, X.; Lee, N. S.; Hwang, S. J. Small 2015, 11, 3921. doi: 10.1002/smll.201500286

    82. [82]

      (82) Lee, T.; Min, S. H.; Gu, M.; Jung, Y. K.; Lee, W.; Lee, J. U.; Seong, D. G.; Kim, B. S. Chem. Mater. 2015, 27, 3785. doi: 10.1021/acs.chemmater.5b00491

    83. [83]

      (83) Huang, S.; Cen, X.; Peng, H.; Guo, S.; Wang, W.; Liu, T. J. Phys. Chem. B 2009, 113, 15225. doi: 10.1021/jp907784k

    84. [84]

      (84) Dong, X.; Wang, L.; Wang, D.; Li, C.; Jin, J. Langmuir 2012, 28, 293. doi: 10.1021/la2038685

    85. [85]

      (85) Qin, Y.; Li, S.; Lu, J.; Li, Z.; Duan, X. RSC Adv. 2016, 6, 45708. doi: 10.1039/c6ra07049c

    86. [86]

      (86) Yan, Y. X.; Yao, H. B.; Mao, L. B.; Asiri, A. M.; Alamry, K. A.; Marwani, H. M.; Yu, S. H. Small 2016, 12, 745. doi: 10.1002/smll.201502061

    87. [87]

      (87) Chen, D.; Wang, X.; Liu, T.; Wang, X.; Li, J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2010, 2, 2005. doi: 10.1021/am100307v

    88. [88]

      (88) Evans, D. G.; Xue, D. A. Chem. Commun. 2006, 485. doi: 10.1039/b510313b

    89. [89]

      (89) Wang, Q.; O’Hare, D. Chem. Rev. 2012, 112, 4124. doi: 10.1021/cr200434v

    90. [90]

      (90) Li, M.; Cheng, J. P.; Liu, F.; Zhang, X. B. Chem. Phys. Lett. 2015, 640, 5. doi: 10.1016/j.cplett.2015.10.003

    91. [91]

      (91) Li, M.; Cheng, J. P.; Wang, J.; Liu, F.; Zhang, X. B. Electrochim. Acta 2016, 206, 108. doi: 10.1016/j.electacta.2016.04.084

    92. [92]

      (92) Bai, Y.; Liu, M.; Sun, J.; Gao, L. Ionics 2016, 22, 535. doi: 10.1007/s11581-015-1576-y

    93. [93]

      (93) Memon, J.; Sun, J.; Meng, D.; Ouyang, W.; Memon, M. A.; Huang, Y.; Yan, S.; Geng, J. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 5060. doi: 10.1039/c3ta14613h

    94. [94]

      (94) Xu, J.; Gai, S.; He, F.; Niu, N.; Gao, P.; Chen, Y.; Yang, P. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 1022. doi: 10.1039/c3ta14048b

    95. [95]

      (95) Zhang, L.; Wang, J.; Zhu, J.; Zhang, X.; Hui, K. S.; Hui, K. N. J. Mater. Chem. A 2013, 1, 9046. doi: 10.1039/c3ta11755c

    96. [96]

      (96) Zhang, L.; Zhang, X.; Shen, L.; Gao, B.; Hao, L.; Lu, X.; Zhang, F.; Ding, B.; Yuan, C. J. Power Sources 2012, 199, 395. doi: 10.1016/j.jpowsour.2011.10.056

    97. [97]

      (97) Yu, C.; Yang, J.; Zhao, C.; Fan, X.; Wang, G.; Qiu, J. Nanoscale 2014, 6, 3097. doi: 10.1039/c3nr05477b

    98. [98]

      (98) Zhang, W.; Ma, C.; Fang, J.; Cheng, J.; Zhang, X.; Dong, S.; Zhang, L. RSC Adv. 2013, 3, 2483. doi: 10.1039/c2ra23283a

    99. [99]

      (99) Li, M.; Zhu, J. E.; Zhang, L.; Chen, X.; Zhang, H.; Zhang, F.; Xu, S.; Evans, D. G. Nanoscale 2011, 3, 4240. doi: 10.1039/c1nr10592b

    100. [100]

      (100) Lan, M.; Fan, G.; Yang, L.; Li, F. Ind. Eng. Chem. Res. 2014, 53, 12943. doi:10.1021/ie501650g

    101. [101]

      (101) Yang, W.; Gao, Z.; Wang, J.; Ma, J.; Zhang, M.; Liu, L. ACS Appl. Mater. Interfaces 2013, 5, 5443. doi: 10.1021/am4003843

    102. [102]

      (102) Yang, J.; Yu, C.; Fan, X.; Qiu, J. Adv. Energy Mater. 2014, 4, 1400761. doi: 10.1002/aenm.201400761

    103. [103]

      (103) Cai, X.; Shen, X.; Ma, L.; Ji, Z.; Xu, C.; Yuan, A. Chem. Eng. J. 2015, 268, 251. doi: 10.1016/j.cej.2015.01.072

    104. [104]

      (104) Bai, X.; Liu, Q.; Zhang, H.; Liu, J.; Li, Z.; Jing, X.; Yuan, Y.; Liu, L.; Wang, J. Electrochim. Acta 2016, 215, 492. doi: 10.1016/j.electacta.2016.08.134

    105. [105]

      (105) Lin, Y.; Li, R. Y.; Li, Z. J.; Liu, J. K.; Fang, Y. J.; Wang, G. L.; Gu, Z. G. Electrochim. Acta 2013, 95, 146. doi: 10.1016/j.electacta.2013.02.060

    106. [106]

      (106) Zheng, C. H.; Yao, T.; Xu, T. R.; Wang, H. A.; Huang, P. F.; Yan, Y.; Fang, D. L. J. Alloy. Compd. 2016, 678, 93. doi: 10.1016/j.jallcom.2016.03.293

    107. [107]

      (107) Hao, J.; Yang, W.; Zhang, Z.; Lu, B.; Ke, X.; Zhang, B.; Tang, J. J. Colloid Interf. Sci 2014, 426, 131. doi: 10.1016/j.jcis.2014.04.003

    108. [108]

      (108) Wang, Z.; Zhang, X.; Wang, J.; Zou, L.; Liu, Z.; Hao, Z. J. Colloid Interf. Sci 2013, 396, 251. doi: 10.1016/j.jcis.2013.01.013

    109. [109]

      (109) Tiruneh, S. N.; Kang, B. K.; Ngoc, Q. T.; Yoon, D. H. RSC Adv. 2016, 6, 4764. doi: 10.1039/c5ra23724f

    110. [110]

      (110) Huang, P.; Cao, C.; Sun, Y.; Yang, S.; Wei, F.; Song, W. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 10858. doi: 10.1039/c5ta02427g

    111. [111]

      (111) Yu, X.; Zhang, M.; Yuan, W.; Shi, G. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 6921. doi: 10.1039/c5ta01034a

    112. [112]

      (112) Bai, Y.; Wang, W.; Wang, R.; Sun, J.; Gao, L. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 12530. doi: 10.1039/c5ta01804h

    113. [113]

      (113) Liu, X. M.; Zhang, Y. H.; Zhang, X. G.; Fu, S. Y. Electrochim. Acta 2004, 49, 3137. doi: 10.1016/j.electacta.2004.02.028

    114. [114]

      (114) Su, L. H.; Zhang, X. G. J. Power Sources 2007, 172, 999. doi: 10.1016/j.jpowsour.2007.04.091

    115. [115]

      (115) Quan, W.; Tang, Z. L.; Wang, S. T.; Hong, Y.; Zhang, Z. T. Chem. Commun. 2016, 52, 3694. doi: 10.1039/c5cc08744a

    116. [116]

      (116) Fang, J.; Li, M.; Li, Q.; Zhang, W.; Shou, Q.; Liu, F.; Zhang, X.; Cheng, J. Electrochim. Acta 2012, 85, 248. doi: 10.1016/j.electacta.2012.08.078

    117. [117]

      (117) Wu, X.; Jiang, L.; Long, C.; Wei, T.; Fan, Z. Adv. Funct. Mater. 2015, 25, 1648. doi: 10.1002/adfm.201404142

    118. [118]

      (118) Cao, R.; Lee, J. S.; Liu, M.; Cho, J. Adv. Energy Mater. 2012, 2, 816. doi: 10.1002/aenm.201200013

    119. [119]

      (119) Tang, C.; Wang, H. F.; Zhu, X. L.; Li, B. Q.; Zhang, Q. Part. Part. Syst. Char. 2016, 33. doi: 10.1002/ppsc.201600004

    120. [120]

      (120) Varadwaj, G. B. B.; Nyamori, V. O. Nano Res. 2016, 9, 3598. doi: 10.1007/s12274-016-1250-3

    121. [121]

      (121) Long, X.; Li, J.; Xiao, S.; Yan, K.; Wang, Z.; Chen, H.; Yang, S. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 7584. doi: 10.1002/anie.201402822

    122. [122]

      (122) Wang, H. F.; Tang, C.; Zhang, Q. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 16183. doi: 10.1039/c5ta03422a

    123. [123]

      (123) Youn, D. H.; Bin Park, Y.; Kim, J. Y.; Magesh, G.; Jang, Y. J.; Lee, J. S. J. Power Sources 2015, 294, 437. doi: 10.1016/j.jpowsour.2015.06.098

    124. [124]

      (124) Zhu, X.; Tang, C.; Wang, H. F.; Zhang, Q.; Yang, C.; Wei, F. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 24540. doi: 10.1039/c5ta08019c

    125. [125]

      (125) Sumboja, A.; Chen, J.; Zong, Y.; Lee, P. S.; Liu, Z. Nanoscale 2017, 9, 774. doi: 10.1039/c6nr08870h

    126. [126]

      (126) Ping, J.; Wang, Y.; Lu, Q.; Chen, B.; Chen, J.; Huang, Y.; Ma, Q.; Tan, C.; Yang, J.; Cao, X.; et al. Adv. Mater. 2016, 28, 7640. doi: 10.1002/adma.201601

    127. [127]

      (127) Wu, Z.; Zhang, X. B. Acta Phys. -Chim. Sin. 2017, 33, 305. [吴中, 张新波. 物理化学学报, 2017, 33, 305.] doi: 10.3866/PKU.WHXB201611012

    128. [128]

      (128) Yao, B. W.; Wang, H. Y.; Zhou, Q. Q.; Wu, M. M.; Li, C.; Shi, G. Q. Adv. Mater. 2017, 1700974. doi: 10.1002/adma.201700974

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  8
  • 文章访问数:  718
  • HTML全文浏览量:  68
文章相关
  • 收稿日期:  2017-05-12
  • 修回日期:  2017-06-17
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章