創(chuàng)擬確論文鏈接:YihaoZhou,KathleenMaleski,BabakAnasori,James?O.Thostenson,YaokunPang,YayingFeng,CharlesB.Parker,StefanZauscher,YuryGogosti,JeffreyT.Glass*,ChangyongCao*.Ti3C2Tx?MXene-ReducedGrapheneOxideCompositeElectrodesforStretchableSupercapacitors,ACSNano,inonline,2020.https://doi.org/10.1021/acsnano.9b10066課題組網(wǎng)站:www.caogroup.org。新平(i)可拉伸超級電容在10,000個充放電循環(huán)中的電化學(xué)穩(wěn)定性。臺重圖3:單向可拉伸的MXene/RGO電極和純MXene電極的電化學(xué)性能。

河南省人工智能創(chuàng)新平臺、重點(diǎn)企業(yè)、優(yōu)勢產(chǎn)品和應(yīng)用案例擬確定名單公示

跟普通電池相比,點(diǎn)企定名單超級電容器表現(xiàn)出更高的功率密度、循環(huán)效率和能量密度,可進(jìn)行多達(dá)上百萬次充放電循環(huán)。(a-c)分別通過施加100%,業(yè)優(yōu)應(yīng)用200%和300%的預(yù)應(yīng)變制成的MXene/RGO薄膜(約1μm厚)處于松弛狀態(tài)的SEM圖像。

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實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),品和新組裝的雙層電極超級電容器的比電容達(dá)18.6mF/cm2(90F/cm3和29F/g),其可拉伸性可達(dá)到300%的大應(yīng)變。

(c)在不同拉伸應(yīng)變下,案例以20mV/s的掃描速率測得的可拉伸超級電容的CV曲線。河南5.Thepervasivechemistryofmetal–organicframeworks.Chem.Soc.Rev.2009,38,1213.被引次數(shù):1791。

值得注意的是,省人勢產(chǎn)示它可實(shí)現(xiàn)高度可逆的LMA,省人勢產(chǎn)示具有出色的初始庫侖效率(CE)91%,并且僅在10個循環(huán)內(nèi)即可迅速達(dá)到99%,平均CE優(yōu)于眾所周知的LMA兼容的碳酸氟亞乙酯(FEC)基電解質(zhì)。Long教授獲獎無數(shù),工智2013年成為吉林大學(xué)榮譽(yù)教授。

該材料通過一種協(xié)同機(jī)制捕獲CO2,創(chuàng)擬確該機(jī)制能夠在較小的溫度波動下獲得較大的CO2循環(huán)能力(2.4mmolCO2/g,ΔT=100°C)??紤]到2-ampd-Mg2(dobpdc)出色的熱和氧化穩(wěn)定性,新平其高的CO2吸附能力以及從模擬的天然氣煙道氣中獲得的高CO2捕獲率,新平該材料是迄今為止用于這一分離處理最有希望的吸附劑之一。

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