碳化硅纳米材料及其衍生碳在超级电容器领域的应用

刘慧敏 李克智 张欣 殷学民 付前刚 李贺军

引用本文: 刘慧敏, 李克智, 张欣, 殷学民, 付前刚, 李贺军. 碳化硅纳米材料及其衍生碳在超级电容器领域的应用[J]. 物理化学学报, 2024, 40(2): 230402. doi: 10.3866/PKU.WHXB202304026 shu
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 shu

碳化硅纳米材料及其衍生碳在超级电容器领域的应用

    通讯作者: 殷学民, yinxuemin@nwpu.edu.cn; 付前刚, fuqiangang@nwpu.edu.cn
  • 基金项目:

    国家自然科学基金 52125203

    国家自然科学基金 52293371

    国家自然科学基金 52202047

    国家重点研发计划 2021YFA0715803

    陕西省自然科学基础研究计划 2022JQ-324

    中国博士后科学基金 2021M702659

    陕西省科协青年人才托举计划 20220435

    西北工业大学硕士研究生实践创新能力培育基金 PF2023004

摘要: 超级电容器由于充放电速度快、循环寿命长、成本低、环境友好等特性在众多储能器件中脱颖而出。在各类电极材料中,碳化硅(SiC)纳米材料及其衍生碳因其高稳定性、优异的导电性等优势被认为是极具应用前景的超级电容器电极材料。本文首先系统地阐述了SiC纳米材料及其衍生碳的常用制备方法;然后,详细综述了SiC纳米材料及其衍生碳在超级电容器应用中的研究进展,总结“高导电碳材料复合”、“杂原子掺杂”、“赝电容材料复合”、“多级孔结构的设计”、“化学活化”等电化学性能的提升策略;最后,对SiC纳米材料及其衍生碳在超级电容器储能领域中应用存在的挑战和机遇进行展望。

English

    1. [1]

      Armaroli, N.; Balzani, V. Energy Environ. Sci. 2011, 4, 3193. doi: 10.1039/c1ee01249e

    2. [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. [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. [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. [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. [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. [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. [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. [9]

      Acharya, J.; Pant, B.; Ojha, G. P.; Park, M. J. Mater. Chem. A 2022, 10, 7999. doi: 10.1039/d1ta11063b

    10. [10]

      Dong, W. X.; Qu, Y. F.; Liu, X.; Chen, L. F. FlatChem 2023, 37, 100467. doi: 10.1016/j.flatc.2022.100467

    11. [11]

      Heuser, S.; Yang, N. J.; Hof, F.; Schulte, A.; Schoenherr, H.; Jiang, X. Small 2018, 14, 1801857. doi: 10.1002/smll.201801857

    12. [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. [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. [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. [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. [16]

      Nguyen, T. K., Nguyen; Sadegh, A.; Dao, D. V. Small 2021, 17, 2101775. doi: 10.1002/smll.202101775

    17. [17]

      Zhou, D.; Seraphin, S. Chem. Phys. Lett. 1994, 222, 233. doi: 10.1016/0009-2614(94)00342-4

    18. [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. [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. [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. [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. [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. [23]

      Zeraati, M.; Tahmasebi, K.; Irannejad, A. J. Nanostruct. 2020, 10, 660. doi: 10.22052/jns.2020.03.019

    24. [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. [25]

      Zhang, M. J. Phys. Chem. Solids 2017, 103, 1. doi: 10.1016/j.jpcs.2016.11.026

    26. [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. [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. [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. [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. [30]

      Chiu, S. C.; Huang, C. W.; Li, Y. Y. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 10294. doi: 10.1021/jp0687192

    31. [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. [32]

      Wang, L.; Wei, G. G.; Gao, F. M.; Li, C. M.; Yang, W. Y. Nanoscale 2015, 7, 7585. doi: 10.1039/c5nr00952a

    33. [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. [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. [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. [36]

      Li, D.; Xia, Y. N. Nano Lett. 2004, 4, 933. doi: 10.1021/nl049590f

    37. [37]

      Liu, H. A.; Balkus Jr, K. J. Mater. Lett. 2009, 63, 2361. doi: 10.1016/j.matlet.2009.08.009

    38. [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. [39]

      Fan, J. Y.; Li, H. X.; Wang, J.; Xiao, M. Appl. Phys. Lett. 2012, 101, 131906. doi: 10.1063/1.4755778

    40. [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. [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. [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. [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. [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. [45]

      Kraft, T.; Nickel, K. G.; Gogotsi, Y. G. J. Mater. Sci. 1998, 33, 4357. doi: 10.1023/a:1004480814477

    46. [46]

      Xi, J. Q.; Liu, C.; Morgan, D.; Szlufarska, I. Acta Mater. 2021, 209, 116803. doi: 10.1016/j.actamat.2021.116803

    47. [47]

      Badami, D. V. Carbon 1965, 3, 53. doi: 10.1016/0008-6223(65)90027-8

    48. [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. [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. [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. [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. [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. [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. [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. [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. [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. [57]

      Hou, J. H.; Fang, L.; Wang, X. Z.; Gao, H.; Wang, G. X. Chem. Commun. 2022, 58, 12455. doi: 10.1039/d2cc04723c

    58. [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. [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. [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. [61]

      Chen, Y. Q.; Zhang, X. N.; Xie, Z. P. ACS Nano 2015, 9, 8054. doi: 10.1021/acsnano.5b01784

    62. [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. [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. [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. [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. [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. [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. [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. [69]

      Kim, M.; Oh, I.; Kim, J. Chem. Eng. J. 2016, 289, 170. doi: 10.1016/j.cej.2015.12.087

    70. [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. [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. [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. [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. [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. [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. [76]

      Kim, M.; Kim, J. Nanotechnology 2017, 28, 195401. doi: 10.1088/1361-6528/aa6812

    77. [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. [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. [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. [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. [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. [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. [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. [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. [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. [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. [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. [88]

      Gu, W. T.; Yushin, G. Wiley Interdiscip. Rev. Energy Environ 2014, 3, 424. doi: 10.1002/wene.102

    89. [89]

      Castro Gutierrez, J.; Celzard, A.; Fierro, V. Front. Mater. 2020, 7, 217. doi: 10.3389/fmats.2020.00217

    90. [90]

      Chmiola, J.; Yushin, G.; Dash, R.; Gogotsi, Y. J. Power Sources 2006, 158, 765. doi: 10.1016/j.jpowsour.2005.09.008

    91. [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. [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. [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. [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. [95]

      Portet, C.; Yushin, G.; Gogotsi, Y. J. Electrochem. Soc. 2008, 155, A531. doi: 10.1149/1.2918304

    96. [96]

      Kim, M.; Oh, I.; Kim, J. J. Power Sources 2016, 307, 715. doi: 10.1016/j.jpowsour.2016.01.038

    97. [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. [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. [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. [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. [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. [102]

      Tee, E.; Tallo, I.; Thomberg, T.; Janes, A.; Lust, E. J. Electrochem. Soc. 2016, 163, A1317. doi: 10.1149/2.0931607jes

    103. [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. [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. [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. [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. [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. [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. [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. [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. [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. [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

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  0
  • 文章访问数:  303
  • HTML全文浏览量:  24
文章相关
  • 发布日期:  2024-02-15
  • 收稿日期:  2023-04-14
  • 接受日期:  2023-05-24
  • 修回日期:  2023-05-23
  • 网络出版日期:  2023-06-12
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