利用一維Mn3O4在電化學(xué)環(huán)境中的介穩(wěn)特性,通過磷(P)輔助誘導(dǎo)的超快相重構(gòu)策略,開發(fā)出了一種富缺陷的碳耦合MnO2復(fù)合材料。研究發(fā)現(xiàn),P的摻入調(diào)變了Mn3O4的表面化學(xué)特性、電子結(jié)構(gòu),并引入了不飽和位點(diǎn)。受益于此,一維P摻雜Mn3O4(P-Mn3O4)僅需20個充放電循環(huán)即可完全轉(zhuǎn)化成二維的MnO2,所需時長縮短為原Mn3O4(400個循環(huán))的1/20。P-Mn3O4超快的相重構(gòu)過程,伴隨著P物種的不可逆脫除,**形成低結(jié)晶度的二氧化錳,并原位產(chǎn)生豐富的晶界和內(nèi)部缺陷,**改善了電荷存儲能力。值得一提的是,構(gòu)筑的碳耦合的P摻雜Mn3O4(P-Mn3O4/C)膜電極,擔(dān)載量可高達(dá)44.2 mg cm-2,經(jīng)由超快相重構(gòu)后呈現(xiàn)出超高的面積比電容(8743 mF cm-2)和體積比電容(113 F cm-3),展現(xiàn)了良好的電荷存儲能力。進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),P修飾誘導(dǎo)超快相重構(gòu)的技術(shù)策略具有很好的普適性。
供應(yīng)產(chǎn)品目錄:
SiO2包覆聚丙烯酸-二氧化錳復(fù)合膠團(tuán)(PAA-Mn@SiO2)
氧化錳(MnO)微/納米晶
大比表面積介孔Birnessite型層狀氧化錳納米材料
40 nm、70 nm以及100 nm的納米二氧化硅
改性(CHM-2,CHM-5和CHM-10)的δ-MnO_2
未改性(CHM-0)的δ-MnO_2
大層間距的有機(jī)無機(jī)雜化層狀氧化錳(MnO)材料
有機(jī)分子插層結(jié)構(gòu)的烷基銨陽離子-二氧化錳(CTAB-MO)
有機(jī)-無機(jī)復(fù)合改性層狀氧化錳材料CTAB-Al-MO
Ni/SiO2催化劑
納米氧化錳八面體分子篩(OMS-2)
氧化錳(MnO)納米棒
氧化錳(MnO)納米片
氧化錳(MnO)纖維膜
二氧化錳(MnO2)納米片
二維二氧化錳(MnO2)納米片
金@二氧化錳納米片超級納米粒子(AMNS-SPs)
六邊形層狀氧化錳(MnO)納米片
硫量子點(diǎn)/二氧化錳(MnO2)納米片復(fù)合材料
二氧化錳(MnO2)納米片修飾的上轉(zhuǎn)換發(fā)光納米材料
聚吡咯納米球表面負(fù)載二氧化錳(MnO2)納米片
聚吡咯/二氧化錳(MnO2)復(fù)合材料
β-MnO2納米材料
石墨烯模板垂直生長大孔氧化錳(MnO)納米片復(fù)合材料
二維孔洞結(jié)構(gòu)二氧化錳(MnO2)納米片
鈉離子嵌入型二氧化錳(MnO2)納米片
酶-二氧化錳(MnO2)納米片雜化
二氧化錳(MnO2)納米片包覆嵌硫多通道碳納米纖維復(fù)合物
二氧化錳(MnO2)納米片修飾玻碳電極
二氧化錳(MnO2)納米片NafionMb多層復(fù)合超薄膜修飾電極
碳纖維/二氧化錳(MnO2)納米片表面接枝三聚氰胺增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料
負(fù)載吲哚菁綠二氧化錳(MnO2)納米片
堿性氧化錳納米片自組裝三維球
功能化的MnO2納米片
聚乙烯亞胺功能化的MnO2納米片
正電荷的MnO2-PEI納米復(fù)合物
負(fù)載Pt的晶化的氧化錳納米片
超薄二氧化錳(MnO2)納米片
金屬納米簇/二氧化錳(MnO2)納米片復(fù)合
含有二氧化錳(MnO2)納米片的聚乙烯薄膜
單層二氧化錳(MnO2)納米片
銀雜化的二氧化錳(MnO2)納米片
水鈉錳礦型二氧化錳(MnO2)納米片
碳片/二氧化錳(MnO2)納米片分級復(fù)合材料
高分散規(guī)則六邊形層狀氧化錳(MnO)納米片
層狀氧化錳(MnO)納米片
層狀二氧化錳(MnO2)納米片和石墨烯復(fù)合
多孔氧化錳(MnO)納米薄片
二氧化錳(MnO2)納米片/碳納米管核殼結(jié)構(gòu)
二氧化錳(MnO2)納米片雜化水凝膠
石墨烯/二氧化錳納米片/聚苯胺納米棒三元復(fù)合材料
超薄二氧化錳納米片石墨烯復(fù)合材料
多孔泡沫鎳負(fù)載氧化錳(MnO)納米片陣列
多級孔的碳基架負(fù)載二氧化錳(MnO2)納米片的復(fù)合薄膜
yyp2021.5.12