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基于电荷诱导自组装和纳米晶辅助催化石墨化构建超级电容器用三维纳米结构多级孔石墨碳

黑龙江大学马方伟副教授基于电荷诱导自组装和纳米晶辅助催化石墨化探索出了一种灵巧的、可持续的策略由果胶生物大分子有效构建三维纳米结构多级孔石墨碳(3D HPGCs)。发现阴离子果胶高分子与二价镁离子之间存在较强的电荷作用力,且衍生的MgO扮演着双重角色:较大的MgO微粒作为模板制造连通的大孔(孔径为70~100 nm),小的MgO晶体作为石墨化催化剂用于产生直径为10~20 nm石墨壳。

Chem. Commun., 2016, 52, 6673-6676


带负电荷的果胶链和镁离子之间的静电相互作用对构筑三维碳结构起着至关重要的作用。3D HPGCs具有3D框架碳纳米结构、多级孔结构、薄片状石墨碳壁和高的表面积(1320 m2 g-1)。


这一研究成果发表于《Chem. Commun.》上。


http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/cc/c6cc02147f


原文:Construction of 3D nanostructure hierarchical porous graphitic carbons by charge-induced self-assembly and nanocrystal-assisted catalytic graphitization for supercapacitors

Chem. Commun., 2016, 52, 6673-6676, DOI: 10.1039/C6CC02147F


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