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J-GLOBAL ID:201702238454869067   整理番号:17A0325537

高性能ハイブリッドスーパーキャパシタのためのエンジニアリング金属有機骨格から誘導した3次元ナノ構造【Powered by NICT】

Engineering metal organic framework derived 3D nanostructures for high performance hybrid supercapacitors
著者 (7件):
資料名:
巻:号:ページ: 292-302  発行年: 2017年 
JST資料番号: W0204B  ISSN: 2050-7488  CODEN: JMCAET  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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金属-有機骨格(MOF)は,エネルギー貯蔵のための多孔性電極材料の合成のための新しいプラットフォームとしての大きな可能性を実証した。MOFsやMOF誘導ナノ構造に関する研究努力は主に分子レベルでの化学組成を調整すると容量を増強し,イオンの輸送経路を減少させる良好な高多孔性フレームワークを開発することに焦点を当ててきた。ここでは,異なるエネルギー貯蔵機構:キャパシタ状多孔質炭素多面体と電池に類似したMoS_2ZIF複合材料と二種の電極材料を合成するための新しい前駆体としてのMOF(多面体ZIF-8)を用いたアプローチを報告した。多孔質炭素多面体は3680.6m~2g~( 1)とよく制御された細孔径分布の非常に高い表面積を持つ連続的な3D多孔質ネットワークを有し,MoS_2ZIF複合材料は開放骨格を有する三次元(3D)ナノ構造を示した。さらに,新しいハイブリッドスーパーキャパシタは,これら2つの3Dナノ構造MOF由来電極材料,エネルギー,パワーとサイクル寿命に関して現在のハイブリッドスーパーキャパシタの中で最良の特性を示すを用いて作製した。3D MOF由来ナノ構造の制御された設計と合成のための提示した戦略は,高度なエネルギー貯蔵デバイスにおける高速活性材料の開発における展望を提供した。Copyright 2017 Royal Society of Chemistry All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】
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分類 (2件):
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JSTが定めた文献の分類名称とコードです
静電機器  ,  炭素とその化合物 

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