
Citation: Huimin Liu, Kezhi Li, Xin Zhang, Xuemin Yin, Qiangang Fu, Hejun Li. SiC Nanomaterials and Their Derived Carbons for High-Performance Supercapacitors[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(2): 230402. doi: 10.3866/PKU.WHXB202304026

碳化硅纳米材料及其衍生碳在超级电容器领域的应用
English
SiC Nanomaterials and Their Derived Carbons for High-Performance Supercapacitors

-
-
[1]
Armaroli, N.; Balzani, V. Energy Environ. Sci. 2011, 4, 3193. doi: 10.1039/c1ee01249e
-
[2]
Gonzalez, A.; Goikolea, E.; Andoni Barrena, J.; Mysyk, R. Renew. Sust. Energ. Rev. 2016, 58, 1189. doi: 10.1016/j.rser.2015.12.249
-
[3]
Hou, Z. G.; Zhang, X. Q.; Chen, J. W.; Qian, Y. T.; Chen, L. F.; Lee, P. S. Adv. Energy Mater. 2022, 12, 2104053. doi: 10.1002/aenm.202104053
-
[4]
Lv, J. Q.; Zeng, P.; Abbas, S. C.; Guan, X. F.; Luo, P. H.; Chen, D. G.; Wang, Y. B. J. Mater. Chem. A 2019, 7, 16876. doi: 10.1039/c9ta04421c
-
[5]
Zhao, H. Y.; Dong, W. X.; Deng, Y.; Chen, L. F.; Zhao, C. F.; Zhang, C. L.; Zhou, J.; Qu, Y. F.; Li, Y. S.; Li, D. J.; et al. Interdiscip. Mater. 2022, 1, 537. doi: 10.1002/idm2.12057
-
[6]
Zhang, K. L.; Wang, L.; Cai, W. L.; Chen, L. F.; Wang, D.; Chen, Y. H.; Pan, H. L.; Wang, L. B.; Qian, Y. T. Inorg. Chem. Front. 2019, 6, 955. doi: 10.1039/c9qi00052f
-
[7]
Acharya, J.; Ko, T. H.; Seo, M. K.; Khil, M. S.; Kim, H. Y.; Kim, B. S. J. Colloid Interface Sci. 2020, 564, 65. doi: 10.1016/j.jcis.2019.12.098
-
[8]
Ojha, G. P.; Pant, B.; Park, S. J.; Park, M.; Kim, H. Y. J. Colloid Interface Sci. 2017, 494, 338. doi: 10.1016/j.jcis.2017.01.100
-
[9]
Acharya, J.; Pant, B.; Ojha, G. P.; Park, M. J. Mater. Chem. A 2022, 10, 7999. doi: 10.1039/d1ta11063b
-
[10]
Dong, W. X.; Qu, Y. F.; Liu, X.; Chen, L. F. FlatChem 2023, 37, 100467. doi: 10.1016/j.flatc.2022.100467
-
[11]
Heuser, S.; Yang, N. J.; Hof, F.; Schulte, A.; Schoenherr, H.; Jiang, X. Small 2018, 14, 1801857. doi: 10.1002/smll.201801857
-
[12]
Muzaffar, A.; Ahamed, M. B.; Deshmukh, K.; Thirumalai, J. Renew. Sust. Energ. Rev. 2019, 101, 123. doi: 10.1016/j.rser.2018.10.026
-
[13]
Wang, Y. F.; Zhang, L.; Hou, H. Q.; Xu, W. H.; Duan, G. G.; He, S. J.; Liu, K. M.; Jiang, S. H. J. Mater. Sci. 2021, 56, 173. doi: 10.1007/s10853-020-05157-6
-
[14]
Ojha, G. P.; Kang, G. W.; Kuk, Y. S.; Hwang, Y. E.; Kwon, O. H.; Pant, B.; Acharya, J.; Park, Y. W.; Park, M. Nanomaterials 2023, 13, 150. doi: 10.3390/nano13010150
-
[15]
Wu, R. B.; Zhou, K.; Yue, C. Y.; Wei, J.; Pan, Y. Prog. Mater. Sci. 2015, 72, 1. doi: 10.1016/j.pmatsci.2015.01.003
-
[16]
Nguyen, T. K., Nguyen; Sadegh, A.; Dao, D. V. Small 2021, 17, 2101775. doi: 10.1002/smll.202101775
-
[17]
Zhou, D.; Seraphin, S. Chem. Phys. Lett. 1994, 222, 233. doi: 10.1016/0009-2614(94)00342-4
-
[18]
Liang, P. P.; Li, H. X.; Wang, G.; Han, J. S.; Yuan, B.; Cao, Y. N.; Zhang, Q. Mater. Lett. 2021, 284, 129014. doi: 10.1016/j.matlet.2020.129014
-
[19]
Liu, H. M.; Li, K. Z.; Chen, H.; Liu, B.; Yin, X. M. Ceram. Int. 2022, 48, 34543. doi: 10.1016/j.ceramint.2022.08.038
-
[20]
Tian, X. K.; Chen, X. Y.; Ma, C. L.; Su, K.; Geng, Q. K.; Zhao, F.; Liu, X. H. Ceram. Int. 2022, 48, 36273. doi: 10.1016/j.ceramint.2022.08.186
-
[21]
Li, W. F.; Huang, Q. F.; Guo, H. S.; Hou, Y. G. Ceram. Int. 2018, 44, 4500. doi: 10.1016/j.ceramint.2017.12.015
-
[22]
宋永才, 李斌. 材料科学与工程学报, 2004, 22, 341. doi: 10.3969/j.issn.1673-2812.2004.03.007Song, Y. C.; Li, B. J. Mater. Sci. Eng. 2004, 22, 341. doi: 10.3969/j.issn.1673-2812.2004.03.007
-
[23]
Zeraati, M.; Tahmasebi, K.; Irannejad, A. J. Nanostruct. 2020, 10, 660. doi: 10.22052/jns.2020.03.019
-
[24]
张波, 李建保, 孙晶晶. 炭素技术, 2000, No. 4, 50. doi: 10.3969/j.issn.1001-3741.2000.04.014Zhang, B.; Li, J. B.; Sun, J. J. Carbon Tech. 2000, No. 4, 50. doi: 10.3969/j.issn.1001-3741.2000.04.014
-
[25]
Zhang, M. J. Phys. Chem. Solids 2017, 103, 1. doi: 10.1016/j.jpcs.2016.11.026
-
[26]
Xi, G. C.; Peng, Y. Y.; Wan, S. M.; Li, T. W.; Yu, W. C.; Qian, Y. T. J. Phys. Chem. B 2004, 108, 20102. doi: 10.1021/jp0462153
-
[27]
Dong, C.; Zou, G. F.; Liu, E.; Xi, B. J.; Huang, T.; Qian, Y. T. J. Am. Ceram. Soc. 2007, 90, 653. doi: 10.1111/j.1551-2916.2006.01439.x
-
[28]
Li, Y. B.; Xie, S. S.; Zou, X. P.; Tang, D. S.; Liu, Z. Q.; Zhou, W. Y.; Wang, G. J. Cryst. Growth 2001, 223, 125. doi: 10.1016/s0022-0248(01)00597-8
-
[29]
吴旭峰, 凌一鸣. 硅酸盐学报, 2006, 34, 1283. doi: 10.3321/j.issn:0454-5648.2006.10.024Wu, X. F.; Ling, Y. M. J. Chin. Silic. Soc. 2006, 34, 1283. doi: 10.3321/j.issn:0454-5648.2006.10.024
-
[30]
Chiu, S. C.; Huang, C. W.; Li, Y. Y. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 10294. doi: 10.1021/jp0687192
-
[31]
Kita, K. i.; Narisawa, M.; Nakahira, A.; Mabuchi, H.; Sugimoto, M.; Yoshikawa, M. J. Mater. Sci. 2010, 45, 3397. doi: 10.1007/s10853-010-4346-2
-
[32]
Wang, L.; Wei, G. G.; Gao, F. M.; Li, C. M.; Yang, W. Y. Nanoscale 2015, 7, 7585. doi: 10.1039/c5nr00952a
-
[33]
Tang, M.; Yu, Z. J.; Yu, Y. X.; Zhang, L. T.; Chen, L. F. J. Mater. Sci. 2009, 44, 1633. doi: 10.1007/s10853-009-3246-9
-
[34]
Chen, J. J.; Liao, X.; Wang, M. M.; Liu, Z. X.; Zhang, J. D.; Ding, L. J.; Gao, L.; Li, Y. Nanoscale 2015, 7, 6374. doi: 10.1039/c5nr00776c
-
[35]
王军凯, 张远卓, 李赛赛, 葛胜涛, 宋健波, 张海军. 材料研究学报, 2018, 32, 767. doi: 10.11901/1005.3093.2017.533Wang, J. K.; Zhang, Y. Z.; Li, S. S.; Ge, S. T.; Song, J. B.; Zhang, H. J. Chin. J. Mater. Res. 2018, 32, 767. doi: 10.11901/1005.3093.2017.533
-
[36]
Li, D.; Xia, Y. N. Nano Lett. 2004, 4, 933. doi: 10.1021/nl049590f
-
[37]
Liu, H. A.; Balkus Jr, K. J. Mater. Lett. 2009, 63, 2361. doi: 10.1016/j.matlet.2009.08.009
-
[38]
Wei, J.; Li, X. T.; Wang, Y.; Chen, B.; Zhang, M. J.; Qin, C. M. J. Am. Ceram. Soc. 2020, 103, 6187. doi: 10.1111/jace.17396
-
[39]
Fan, J. Y.; Li, H. X.; Wang, J.; Xiao, M. Appl. Phys. Lett. 2012, 101, 131906. doi: 10.1063/1.4755778
-
[40]
Zhu, J.; Liu, Z.; Wu, X. L.; Xu, L. L.; Zhang, W. C.; Chu, P. K. Nanotechnology 2007, 18, 365603. doi: 10.1088/0957-4484/18/36/365603
-
[41]
Xiong, H. W.; Zhao, L. Z.; Chen, H. H.; Wang, X. F.; Zhou, K. C.; Zhang, D. J. Alloys Compd. 2019, 809, 151824. doi: 10.1016/j.jallcom.2019.151824
-
[42]
Xiong, H. W.; Chen, H. H.; Zhao, L. Z.; Huang, Y. J.; Zhou, K. C.; Zhang, D. J. Eur. Ceram. Soc. 2019, 39, 2648. doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2019.02.045
-
[43]
于艳艳, 关云锋, 丛野, 袁修兰, 李轩科, 张江. 无机化学学报, 2017, 33, 853. doi: 10.11862/cj1c.2017.085Yu, Y. Y.; Guan, Y. F.; Cong, Y.; Yuan, X. L.; Li, X. K.; Zhang, J. Chin. J. Inorg. Chem. 2017, 33, 853. doi: 10.11862/cj1c.2017.085
-
[44]
Batisse, N.; Guerin, K.; Dubois, M.; Hamwi, A.; Spinelle, L.; Tomasella, E. Thin Solid Films 2010, 518, 6746. doi: 10.1016/j.tsf.2010.05.120
-
[45]
Kraft, T.; Nickel, K. G.; Gogotsi, Y. G. J. Mater. Sci. 1998, 33, 4357. doi: 10.1023/a:1004480814477
-
[46]
Xi, J. Q.; Liu, C.; Morgan, D.; Szlufarska, I. Acta Mater. 2021, 209, 116803. doi: 10.1016/j.actamat.2021.116803
-
[47]
Badami, D. V. Carbon 1965, 3, 53. doi: 10.1016/0008-6223(65)90027-8
-
[48]
Cheng, W. Q.; Xiong, Y. L.; Ding, L. J.; Li, H. L.; Yang, J. H.; Zhu, M. M.; Chen, J. J.; Zhang, G. J. J. Cryst. Growth 2022, 599, 126903. doi: 10.1016/j.jcrysgro.2022.126903
-
[49]
Fujisawa, K.; Lei, Y.; de Tomas, C.; Suarez Martinez, I.; Zhou, C.; Lin, Y. C.; Subramanian, S.; Elias, A. L.; Fujishige, M.; Takeuchi, K.; et al. Carbon 2019, 142, 78. doi: 10.1016/j.carbon.2018.10.032
-
[50]
Pan, H.; Zang, J. B.; Dong, L.; Li, X. H.; Wang, Y. H.; Wang, Y. J. Electrochem. Commun. 2013, 37, 40. doi: 10.1016/j.elecom.2013.10.014
-
[51]
Pan, H.; Zang, J. B.; Li, X. H.; Wang, Y. H. Carbon 2014, 69, 630. doi: 10.1016/j.carbon.2013.12.022
-
[52]
Zou, X. L.; Ji, L.; Hsu, H. Y.; Zheng, K.; Pang, Z. Y.; Lu, X. G. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 12724. doi: 10.1039/c8ta03922d
-
[53]
Fu, Q. G.; Zhang, P.; Zhuang, L.; Zhou, L.; Zhang, J. P.; Wang, J.; Hou, X. H.; Riedel, R.; Li, H. J. J. Mater. Sci. Technol. 2022, 96, 31. doi: 10.1016/j.jmst.2021.03.076
-
[54]
Yin, X. M.; Han, L. Y.; Liu, H. M.; Li, N.; Song, Q.; Fu, Q. G.; Zhang, Y. L.; Li, H. J. Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2204965. doi: 10.1002/adfm.202204965
-
[55]
Sarno, M.; Galvagno, S.; Piscitelli, R.; Portofino, S.; Ciambelli, P. Ind. Eng. Chem. Res. 2016, 55, 6025. doi: 10.1021/acs.iecr.6b00737
-
[56]
Yang, B. C.; Sun, R. X.; Li, X. J.; Ma, M. D.; Zhang, X. R.; Wang, Z. X.; Yi, W. C.; Zhang, Z.; Yang, R. L.; Sun, H. R.; et al. J. Mater. Sci. 2021, 56, 16068. doi: 10.1007/s10853-021-06318-x
-
[57]
Hou, J. H.; Fang, L.; Wang, X. Z.; Gao, H.; Wang, G. X. Chem. Commun. 2022, 58, 12455. doi: 10.1039/d2cc04723c
-
[58]
Zhang, Z. H.; Tan, J.; Cheng, L. S.; Yang, W. M. Ceram. Int. 2021, 47, 24652. doi: 10.1016/j.ceramint.2021.05.187
-
[59]
Zhao, Y. X.; Kang, W. M.; Li, L.; Yan, G. L.; Wang, X. Q.; Zhuang, X. P.; Cheng, B. W. Electrochim. Acta 2016, 207, 257. doi: 10.1016/j.electacta.2016.05.003
-
[60]
Li, W. J.; Liu, Q.; Fang, Z.; Wang, L.; Chen, S. L.; Gao, F. M.; Ji, Y.; Yang, W. Y.; Fang, X. S. Adv. Energy Mater. 2019, 9, 1900073. doi: 10.1002/aenm.201900073
-
[61]
Chen, Y. Q.; Zhang, X. N.; Xie, Z. P. ACS Nano 2015, 9, 8054. doi: 10.1021/acsnano.5b01784
-
[62]
Li, X. X.; Liu, Q.; Chen, S. L.; Li, W. J.; Liang, Z.; Fang, Z.; Yang, W. Y.; Tian, Y.; Yang, Y. Energy Storage Mater. 2020, 27, 261. doi: 10.1016/j.ensm.2020.02.009
-
[63]
Gu, L.; Wang, Y. W.; Fang, Y. J.; Lu, R.; Sha, J. J. Power Sources 2013, 243, 648. doi: 10.1016/j.jpowsour.2013.06.050
-
[64]
Li, X. X.; Li, W. J.; Liu, Q.; Chen, S. L.; Wang, L.; Gao, F. M.; Shao, G.; Tian, Y.; Lin, Z. F.; et al. Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2008901. doi: 10.1002/adfm.202008901
-
[65]
Chang, C. H.; Hsia, B.; Alper, J. P.; Wang, S.; Luna, L. E.; Carraro, C.; Lu, S. Y.; Maboudian, R. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 26658. doi: 10.1021/acsami.5b08423
-
[66]
Li, X. X.; Chen, J. J.; Chen, S. L.; Li, W. J.; Yang, J. H.; Hu, F.; Wei, Q. L.; Zhao, X. S.; Zhang, X. F.; Yang, W. Y. J. Mater. Chem. A 2022, 10, 15708. doi: 10.1039/d2ta03866h
-
[67]
Zhuang, H.; Yang, N. J.; Zhang, L.; Fuchs, R.; Jiang, X. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 10886. doi: 10.1021/acsami.5b02024
-
[68]
Chen, Q. Q.; Jiang, Y.; Wang, Y.; Li, H.; Yu, C. P.; Cui, J. W.; Qin, Y. Q.; Sun, J.; Yan, J.; Zheng, H. M.; et al. Inorg. Chem. Commun. 2019, 106, 174. doi: 10.1016/j.inoche.2019.06.009
-
[69]
Kim, M.; Oh, I.; Kim, J. Chem. Eng. J. 2016, 289, 170. doi: 10.1016/j.cej.2015.12.087
-
[70]
Liu, S.; Wang, E. H.; Liu, S. C.; Guo, C. Y.; Wang, H. L.; Yang, T.; Hou, X. M. J. Mater. Sci. Technol. 2022, 110, 178. doi: 10.1016/j.jmst.2021.09.012
-
[71]
Sun, Q. Y.; Tu, R.; Xu, Q. F.; Zhang, C. F.; Li, J.; Ohmori, H. S.; Kosinova, M.; Basu, B.; Yan, J. S.; Li, S.; et al. J. Power Sources 2019, 444, 227308. doi: 10.1016/j.jpowsour.2019.227308
-
[72]
Abbas, S. C.; Lin, C. M.; Hua, Z. F.; Deng, Q. D.; Huang, H.; Ni, Y. H.; Cao, S. L.; Ma, X. J. Chem. Eng. J. 2022, 433, 133738. doi: 10.1016/j.cej.2021.133738
-
[73]
Xia, M. Y.; Ning, J.; Feng, X.; Guo, H. B.; Wang, D.; Zhang, J. C.; Hao, Y. Chem. Eng. J. 2022, 428, 131114. doi: 10.1016/j.cej.2021.131114
-
[74]
Naskar, P.; Maiti, A.; Chakraborty, P.; Kundu, D.; Biswas, B.; Banerjee, A. J. Mater. Chem. A 2021, 9, 1970. doi: 10.1039/d0ta09655e
-
[75]
Chen, J. H.; Zhang, Y. J.; Hou, X. M.; Su, L.; Fan, H. L.; Chou, K. C. RSC Adv. 2016, 6, 19626. doi: 10.1039/c5ra27291b
-
[76]
Kim, M.; Kim, J. Nanotechnology 2017, 28, 195401. doi: 10.1088/1361-6528/aa6812
-
[77]
Chen, Y. Q.; Zhang, X. N.; Xue, W. J.; Xie, Z. P. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 32514. doi: 10.1021/acsami.0c04825
-
[78]
Yin, X. M.; Li, H. J.; Yuan, R. M.; Lu, J. H. J. Mater. Sci. Technol. 2021, 81, 162. doi: 10.1016/j.jmst.2020.10.085
-
[79]
Yin, X. M.; Li, H. J.; Han, L. Y.; Yuan, R. M.; Lu, J. H. J. Colloid Interface Sci. 2020, 577, 481. doi: 10.1016/j.jcis.2020.05.101
-
[80]
Yin, X. M.; Li, H. J.; Yuan, R. M.; Lu, J. H. J. Colloid Interface Sci. 2021, 586, 219. doi: 10.1016/j.jcis.2020.10.086
-
[81]
Zhao, J.; Li, Z. J.; Zhang, M.; Meng, A.; Li, Q. D. ACS Sustainable Chem. Eng. 2016, 4, 3598. doi: 10.1021/acssuschemeng.6b00697
-
[82]
Meng, A.; Yang, Z.; Li, Z. J.; Yuan, X. C.; Zhao, J. J. Alloys Compd. 2018, 746, 93. doi: 10.1016/j.jallcom.2018.02.280
-
[83]
Zhao, J.; Li, Z. J.; Zhang, M.; Meng, A.; Li, Q. D. J. Power Sources 2016, 332, 355. doi: 10.1016/j.jpowsour.2016.09.128
-
[84]
Hamzan, N. B.; bin Ramly, M. M.; bin Omar, M. F.; Nakajima, H.; Tunmee, S.; Rahman, S. A.; Goh, B. T. Thin Solid Films 2020, 716, 138430. doi: 10.1016/j.tsf.2020.138430
-
[85]
Hamzan, N. B.; bin Ramly, M. M.; Huang, N. M.; Rahman, S. A.; Goh, B. T. Mater. Charact. 2017, 132, 187. doi: 10.1016/j.matchar.2017.08.005
-
[86]
Wang, R. Y.; Li, W. J.; Jiang, L.; Liu, Q.; Wang, L.; Tang, B.; Yang, W. Y. Electrochim. Acta 2022, 406, 139867. doi: 10.1016/j.electacta.2022.139867
-
[87]
Liu, W. N.; Li, X. X.; Li, W. J.; Ye, Y. M.; Wang, H.; Su, P. P.; Yang, W. Y.; Yang, Y. J. Energy Chem. 2022, 66, 30. doi: 10.1016/j.jechem.2021.07.007
-
[88]
Gu, W. T.; Yushin, G. Wiley Interdiscip. Rev. Energy Environ 2014, 3, 424. doi: 10.1002/wene.102
-
[89]
Castro Gutierrez, J.; Celzard, A.; Fierro, V. Front. Mater. 2020, 7, 217. doi: 10.3389/fmats.2020.00217
-
[90]
Chmiola, J.; Yushin, G.; Dash, R.; Gogotsi, Y. J. Power Sources 2006, 158, 765. doi: 10.1016/j.jpowsour.2005.09.008
-
[91]
Rufino, B.; Mazerat, S.; Couvrat, M.; Lorrette, C.; Maskrot, H.; Pailler, R. Carbon 2011, 49, 3073. doi: 10.1016/j.carbon.2011.03.029
-
[92]
刘汉卿, 周锋, 师晓宇, 史全, 吴忠帅. 物理化学学报, 2022, 38, 2204017. doi: 10.3866/PKU.WHXB202204017Liu, H. Q.; Zhou, F.; Shi, X. Y.; Shi, Q.; Wu, Z. S. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2204017. doi: 10.3866/PKU.WHXB202204017
-
[93]
Young, C.; Lin, J. J.; Wang, J.; Ding, B.; Zhang, X. G.; Alshehri, S. M.; Ahamad, T.; Salunkhe, R. R.; Hossain, S. A.; Khan, J. H.; et al. Chem. Eur. J. 2018, 24, 6127. doi: 10.1002/chem.201705465
-
[94]
Oschatz, M.; Boukhalfa, S.; Nickel, W.; Hofmann, J. P.; Fischer, C.; Yushin, G.; Kaskel, S. Carbon 2017, 113, 283. doi: 10.1016/j.carbon.2016.11.050
-
[95]
Portet, C.; Yushin, G.; Gogotsi, Y. J. Electrochem. Soc. 2008, 155, A531. doi: 10.1149/1.2918304
-
[96]
Kim, M.; Oh, I.; Kim, J. J. Power Sources 2016, 307, 715. doi: 10.1016/j.jpowsour.2016.01.038
-
[97]
Fiset, E.; Bae, J. S.; Rufford, T. E.; Bhatia, S.; Lu, G. Q.; Hulicova-Jurcakova, D. J. Solid State Electrochem. 2014, 18, 703. doi: 10.1007/s10008-013-2306-x
-
[98]
Meier, A.; Weinberger, M.; Pinkert, K.; Oschatz, M.; Paasch, S.; Giebeler, L.; Althues, H.; Brunner, E.; Eckert, J.; Kaskel, S. Microporous Mesoporous Mater. 2014, 188, 140. doi: 10.1016/j.micromeso.2013.12.022
-
[99]
Korenblit, Y.; Rose, M.; Kockrick, E.; Borchardt, L.; Kvit, A.; Kaskel, S.; Yushin, G. ACS Nano 2010, 4, 1337. doi: 10.1021/nn901825y
-
[100]
Ma, C.; Fan, Q. C.; Dirican, M.; Subjalearndee, N.; Cheng, H.; Li, J. J.; Song, Y.; Shi, J. L.; Zhang, X. W. Appl. Surf. Sci. 2021, 545, 148933. doi: 10.1016/j.apsusc.2021.148933
-
[101]
Tee, E.; Tallo, I.; Kurig, H.; Thomberg, T.; Jaenes, A.; Lust, E. Electrochim. Acta 2015, 161, 364. doi: 10.1016/j.electacta.2015.02.106
-
[102]
Tee, E.; Tallo, I.; Thomberg, T.; Janes, A.; Lust, E. J. Electrochem. Soc. 2016, 163, A1317. doi: 10.1149/2.0931607jes
-
[103]
Yan, P. T.; Xu, J.; Wu, C.; Gu, Y.; Zhang, X. S.; Zhang, R. J.; Song, Y. B. Electrochim. Acta 2016, 189, 16. doi: 10.1016/j.electacta.2015.12.022
-
[104]
Lin, T. Q.; Chen, I. W.; Liu, F. X.; Yang, C. Y.; Bi, H.; Xu, F. F.; Huang, F. Q. Science 2015, 350, 1508. doi: 10.1126/science.aab3798
-
[105]
Qu, J. Y.; Geng, C.; Lv, S. Y.; Shao, G. H.; Ma, S. Y.; Wu, M. B. Electrochim. Acta 2015, 176, 982. doi: 10.1016/j.electacta.2015.07.094
-
[106]
Pinkert, K.; Oschatz, M.; Borchardt, L.; Klose, M.; Zier, M.; Nickel, W.; Giebeler, L.; Oswald, S.; Kaskel, S.; Eckert, J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 2922. doi: 10.1021/am4055029
-
[107]
Liu, F.; Gutes, A.; Carraro, C.; Chu, J.; Maboudian, R. In Graphitization of n-type Polycrystalline Silicon Carbide and Its Application for Micro-Supercapacitors, 16th International Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Conference (TRANSDUCERS), Beijing, China, 05-09 June 2011; IEEE: Beijing, China, 2011; p 1879.
-
[108]
Ahmed, M.; Khawaja, M.; Notarianni, M.; Wang, B.; Goding, D.; Gupta, B.; Boeckl, J. J.; Takshi, A.; Motta, N.; Saddow, S. E.; et al. Nanotechnology 2015, 26, 434005. doi: 10.1088/0957-4484/26/43/434005
-
[109]
Yan, P. T.; Xu, J.; Zhang, X. S.; Wu, C.; Gu, Y.; Zhang, R. J. Int. J. Hydrog. Energy 2016, 41, 14820. doi: 10.1016/j.ijhydene.2016.07.045
-
[110]
Alhabeb, M.; Beidaghi, M.; Van Aken, K. L.; Dyatkin, B.; Gogotsi, Y. Carbon 2017, 118, 642. doi: 10.1016/j.carbon.2017.03.094
-
[111]
Zeiger, M.; Ariyanto, T.; Kruener, B.; Peter, N. J.; Fleischmann, S.; Etzold, B. J. M.; Presser, V. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 18899. doi: 10.1039/c6ta08900c
-
[112]
Pang, Z. Y.; Li, G. S.; Zou, X. L.; Sun, C. T.; Hu, C. H.; Tang, W.; Ji, L.; Hsu, H. Y.; Xu, Q.; Lu, X. G. J. Energy Chem. 2021, 56, 512. doi: 10.1016/j.jechem.2020.08.042
-
[1]
-

计量
- PDF下载量: 0
- 文章访问数: 303
- HTML全文浏览量: 24