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由于P(χ=2.19)的电负性低于C(χ=2.55),夜员上C-P键可以改变碳的电荷和自旋密度,产生石墨烯的结构缺陷。这些S掺杂团簇的活性位点位于锯齿边缘或SOx基团附近的碳原子上,金街r警全具有较高的正电荷密度或自旋密度。
基于异原子和碳原子之间电负性的差异,足交具有修饰电子结构的异原子掺杂石墨烯材料可以传递高电化学活性位点,足交并且由于非常规电荷极化,共轭长度的变化最小。本文旨在为掺杂异原子的三维石墨烯材料的设计、为市制备和性能优化提供理论指导,为未来超级电容器的实际应用奠定基础。民出Li,B.,Yu,M.,Li,Z.,Yu,C.,Wang,H.,Li,Q.(2022).ConstructingFlexibleAll‐Solid‐StateSupercapacitorsfrom3DNanosheetsActiveBricksvia3DManufacturingTechnology:APerspectiveReview. AdvancedFunctionalMaterials, 32(29),2201166.本文由作者供稿。
另一方面,行护基于电极的润湿性和电容特性,利用杂原子修饰电极表面是提高其性能的另一种有效途径。通过一系列基于模板的方法和一些非模板的方法,浪漫流量合成了具有可控结构和孔隙率的HCNCs。
图5:夜员上典型的光纤电化学器件:(A)平行双纤模式,夜员上(B)扭曲双纤模式,(C-E)双层同轴光纤模式; 典型的3d打印光纤超级电容器:(F和G)多层同轴光纤超级电容器,(H)方截面光纤超级电容器。
金街r警全 ▲图1 高性能DELCs的类石墨烯碳纳米笼:(A-C)中空类石墨烯纳米笼足交这种方式运行是较为经济节能的。
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