石墨烯紙可以作為一種通用的多孔電極,光伏廣泛應用于電化學儲能、電催化等領域。(c,d)倍率測試圖、及配EIS譜圖。首先在CP表面生長Fe3O4顆粒,源產(chǎn)業(yè)項再包覆還原氧化石墨烯RGO,從而得到三明治結(jié)構(gòu)的自支撐三維網(wǎng)絡復合電極CP@Fe3O4@RGO。

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這樣可以避免致密焦化,目開避免實心碳或大塊碳等副產(chǎn)物,最終得到了高品質(zhì)的超薄石墨烯狀三維網(wǎng)絡結(jié)構(gòu),可視為一種三維石墨烯。由于生物質(zhì)纖維素原料來源廣泛、兗礦價格低廉,這種以纖維素作為原料的熱解方法,有望大規(guī)模制備三維網(wǎng)絡石墨烯紙,具有良好發(fā)展前景。

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推進套儲(b)CP@Fe3O4@RGO電極及對比樣的長期循環(huán)曲線(0.5A/g)。

風電發(fā)建圖3.纖維素經(jīng)氧-氨聯(lián)合熱解反應制備CP過程的生長機理(a,b)XRD圖及FTIR圖。光伏(b)all-TSES可穿戴貼片設備的漂白和著色狀態(tài)的真實圖像。

及配(b)退火前后PPy薄膜的EIS光譜。源產(chǎn)業(yè)項插圖:退火前后PPy膜的電阻(由四個探針電阻測量)。

圖3.WO3納米顆粒和涂覆在銀納米線嵌入的PDMS和PEDOT:目開PSS層(PL)上涂覆的納米管的電致變色特性,添加了WO3納米顆粒和納米管涂覆的銀納米線嵌入的PDMS。(a)P3MT/HANCT復合電極的制造工藝,兗礦說明HANCT和P3MT/HANCT正極的充電狀態(tài)。

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