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南昌大学在《Carbon》期刊:食用木耳通过内置模板方法合成分级多孔碳微立方体

carbon_art 材料分析与应用 2022-05-11


本文要点:


过内置模板法从木耳中制备独特的分级多孔碳微角(PCM)


1成果简介  


木耳是一种真核生物在自然界中的生长。为伞菌构建功能性碳材料的潜在用途有关,其生长速度快,丰富和超吸水能力。根据之前实验结果,我们报告了一种简单的水热法将木耳降解为相对均匀的基于木耳的水溶液。通常,水热处理是构建精细结构和所需形状的典型合成方法。然而,获得的碳球总是表现出内部结构不完善和低孔隙率。该过渡金属类材料有可能发展成各种形态和可调纹理结构,由于强行各向异性相互作用和水热条件下取向的金属化合物crystallines。如果可以使用过渡金属基材料来驱动生物碳的生长,则可以更好地控制生物碳的形态和内部结构。因此,通过内置模板法从木耳中建立了独特的分级多孔碳微角(PCM)(图1)。

图1。PCM样品的制备和形态的示意图。


2图文导读  


图2。形态学表征。(ab)MnO @ C复合物的SEM图像,和(c)Mn,O和C的元素映射(d-f)PCM样品的SEM图像和(g-f)TEM图像


图3。(a)XRD图,(b)拉曼光谱,(c)N 2吸附 - 解吸等温线,和(d)所制备的PCM样品的孔径分布。


图4。XPS光谱:(a)全光谱,(b)O 1s,(c)C 1s和(d)用于PCM样品的N 1s区域。


图5。用于LIB的PCM阳极的电化学测试。


图6。基于PCM的超级电容器的电化学性能。


2小结  


总之,通过来自木耳的内置模板方法合成分级多孔碳微立方体。由于其高比表面积,合理的孔分布和稳定的碳骨架,所获得的PCM样品为电化学能量储存提供了令人惊讶的性能。本文提出了一种可行的方法,以制造具有明确形态和所需孔分布的高效生物质碳电极材料,用于高性能电化学储能。



参考文献:

In-built template synthesis of hierarchical porous carbon microcubes from biomass toward electrochemical energy storage

链接:https://doi.org/10.1016/j.carbon.2019.08.044





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来源:文章来自 carbon网站,由材料分析与应用整理编辑。


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