形態(tài)學(xué)分析、嘎旗光譜數(shù)據(jù)和計算模擬確定了界面微環(huán)形成的聚集-環(huán)化機制。成功查干(f)(S)-BUcrystal和(S)-BUtoroid的XRD圖案。簽約(c)(S)-BU/(S)-受體界面微環(huán)的SEM圖像。

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風(fēng)電(h)(S)-BU微環(huán)結(jié)構(gòu)的形態(tài)參數(shù)?;棇τ丑w聯(lián)二萘手性雙脲化合物的預(yù)組裝中間膠體在固體基底上通過涂膜或旋涂的方式制備同手性螺旋微環(huán)。

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(j-k)環(huán)面寬度、總投資0制氫直徑和納米棒單元長度的統(tǒng)計分析。

億體(d)(S)-BU溶液(8mMMeOH)的變溫FT-IR光譜。綠點指的是傳輸質(zhì)量,阿巴如離子或分子?2022ACSPublications圖二、阿巴多孔石墨烯(hG)的干壓縮性?2022ACSPublications圖三、hG使干壓電極制造成為可能?2022ACSPublications圖四、用于超級電容器的干壓hG電極?2022ACSPublications圖五、鋰離子電池用干壓復(fù)合電極?2022ACSPublications圖六、鋰氧電池的干壓復(fù)合空氣正極?2022ACSPublications圖七、Li-S/Se電池干壓式復(fù)合正極材料?2022ACSPublications05【成果啟示】隨著可擴展的制備技術(shù)的可用,hG可能是用于未來的高能量密度電池電極的最有前途的候選碳材料之一,在制備和性能方面都具有優(yōu)勢。

作者強調(diào)和討論了實際的質(zhì)量負載和獨特的電極結(jié)構(gòu)的厚電極的制備和性能,嘎旗都是由hG的干壓縮性實現(xiàn)的。因此,成功查干hG并不一定比完整的石墨烯更有缺陷。

特別是,簽約孔洞的存在增強了納米片平面的質(zhì)量傳輸,從而顯著降低了彎曲度。另一方面,風(fēng)電其孔洞結(jié)構(gòu)賦予了hG在未修飾石墨烯中所不具有的獨特特性,使其在許多應(yīng)用中具有優(yōu)勢,如傳感、膜和電化學(xué)儲能等。

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