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纳米孔"炭"和纳米孔"碳"——对碳质多孔材料的几点思考

杨全红

新型炭材料 doi:10.3969/j.issn.1007-8827.2007.04.001

对碳质纳米孔隙材料提出一种新的分类方法--基于孔壁结构分类.根据这种方法,碳质多孔材料分为:纳米孔"碳"(石墨烯纳米孔材料)和纳米孔"炭"(类石墨微晶纳米孔材料).具有相近比表面积的两种碳质材料由于具有不同的孔壁结构而可能具有完全不同的物理化学性质(比如:电化学性质).文中简要介绍了两种新型的纳米孔"碳"--单壁微孔"碳"和碳纳米管-DNA杂化物以及区分纳米孔"碳"和纳米孔"炭"的重要判据:拉曼光谱.

关键词: 碳质多孔材料 , 孔壁结构 , 纳米孔碳 , 纳米孔炭

铝颗粒弥散分布纳米孔碳基复合材料对电极染料敏化太阳能电池的光电性能

郭亚杰 , 徐顺建 , 刘桂武 , 乔冠军

机械工程材料

制备了一种新型铝颗粒弥散分布的纳米孔碳基复合材料,并以此作为对电极的催化层,研究了催化层厚度对该对电极染料敏化太阳能电池(DSC)光电性能的影响以及铝颗粒的作用机制.结果表明:随催化层厚度的增大,纳米孔碳基复合材料对电极DSC的转换效率先增后减,在催化层厚度为44μm时达到最大,为5.15%,比纯碳对电极DSC的增加21.5%;细小铝颗粒弥散分布于复合材料对电极中,起连接碳颗粒的桥梁作用,能够加快外电路电子传输,从而加速电解质还原,使催化层增厚提高催化活性的作用得以充分发挥,并抵消催化层增厚导致的方块电阻的升高效应,最终提升了DSC的转换效率.

关键词: 纳米孔碳 , 对电极 , 转换效率 , , 染料敏化太阳能电池

甘蔗渣基纳米孔碳在超级电容器中的应用

司维江 , 吴小中 , 邢伟 , 周晋 , 禚淑萍

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2010.10376

以甘蔗渣为原料,采用微波化学活化法制备了一类纳米孔碳,并将其用作离子液体超级电容器的电极材料.采用氮气吸附、扫描电子显微镜和透射电子显微镜等手段对制备的纳米孔碳进行系统的结构表征.结果表明,当氯化锌溶液的浓度从20%增大到60%时,所制备的纳米孔碳的孔径从2.5nm增加到7.0nm,这说明纳米孔碳的孔径可以简单地通过控制氯化锌溶液的浓度来调节.通过循环伏安、恒流充放电和电化学阻抗等方法测试纳米孔碳作为离子液体超级电容器电极材料时的电化学性质.研究结果表明,在离子液体中纳米孔碳的电容性能与其孔径紧密相关,纳米孔碳的孔尺寸越大,电容性能越好.

关键词: 生物质 , 纳米孔碳 , 氮气吸附 , 超级电容器 , 能量密度

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