| 查看: 1038 | 回复: 1 | ||||||||
| 【悬赏金币】回答本帖问题,作者zzddoc将赠送您 10 个金币 | ||||||||
[求助]
求助:基金编号:21576138 摘要或者全文,谢谢!
|
||||||||
|
» 猜你喜欢
北京211副教授,35岁,想重新出发,去国外做博后,怎么样?
已经有9人回复
有没有人能给点建议
已经有5人回复
假如你的研究生提出不合理要求
已经有12人回复
实验室接单子
已经有7人回复
全日制(定向)博士
已经有5人回复
萌生出自己或许不适合搞科研的想法,现在跑or等等看?
已经有4人回复
Materials Today Chemistry审稿周期
已经有4人回复
参与限项
已经有3人回复
对氯苯硼酸纯化
已经有3人回复
所感
已经有4人回复
【答案】应助回帖
|
看这里 https://www.coolkeyan.com/#/nsfc ... ec740a7b86?tab=info 复制一段: 高比能量、高比功率的锂离子电容器可以弥补超级电容器比能量低和锂离子电池比功率低的不足,有望成为新一代的储能装置,关键在于获得高性能的赝电容电极材料。项目采用绿色化学工艺,通过表面修饰和杂化协同纳米界面工程,制备高性能单相多元金属氧化物(AxByOz:A,B=Fe, Co, Ni, Mn, Zn)—掺杂碳基复合材料。充分利用多元金属氧化物的高电化学活性,掺杂碳的多活性位点、高导电性和稳定性,复合材料的杂化纳米界面的高协同性及3D多孔特性,提高电子传递和离子扩散速率,从而提升电极材料的倍率特性、比能量、比功率和循环寿命等综合性能。系统研究碳材料掺杂方式和程度、金属氧化物纳米晶的晶相及形貌、复合材料的3D多孔精细结构和锂离子电容器性能;揭示复合电极材料的构效关系;探讨复合材料组分之间的相互作用和储电机理。该项目研究为推动新型锂离子电容器的发展提供理论指导和实验技术保障,具有重要意义。 |
2楼2020-11-19 20:11:00












回复此楼