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為此,研究人員采用兩步熱解法制備了ZIF-67衍生N摻雜碳納米管包裹的Co納米顆粒催化劑。由于高溫分步熱解使得碳納米管的生長更有序,同時一維碳納米管結構可有效阻止碳化過程中Co顆粒的增大和團聚,使得Co納米顆粒被高度均勻地包裹在N摻雜碳納米管的頂端,平均顆粒尺寸為10.4nm。分析表明,所構筑的催化劑存在大量的Co-Nx活性位,進而導致非貴金屬催化劑具有超高的催化活性、選擇性以及穩定性。...
圖3:S/CNT-UGF作為鋰硫電池正極的結構和電化學分析(a)為S/CNT-UGF負載硫的含量通過負載前后質量增重與熱重分析得到的數值之間關系。(b)為S/CNT-UGF正極的SEM表征和元素分布。(c)為S/CNT-UGF的高分辨的TEM表征。(d)為S/CNT-UGF正極的可逆充放電曲線。當電流密度從0.5C升高到8C是,電壓平臺分別從2.10 V降1.80 V。...
【成果簡介】所報道的碳基電催化劑具有類似葡萄串的三維結構。通過調控碳納米管表面官能化和水熱條件下與MOF前驅體比例,在多壁碳納米管上原位生長的ZIF-8尺寸可控制在50納米以下,且可均與控制分布在碳管外表面, 盡可能消除單獨生長的ZIF。ZIF-8在碳管表面的受限生長也有利于后期碳化形成的含氮多孔碳在碳管表面的附著,最大化催化條件下的活性點位。...
十碳羰基二錸配合物被封裝在碳納米管中,提供了受限的錸原子來源,這些錸原子容易與碘反應,形成分散的納米尺寸的簇狀碘化錸[Re6I14]2?嵌入在碳納米管中。合成的最后一步是讓硫化氫氣體進入納米試管,生成纏繞在碳納米管中的二硫化錸納米帶,ReS2@SWNTs。二硫化錸納米帶的寬度、結構和組成受到宿主SWNT的嚴格限制。...
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