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公开(公告)号:CN108615613B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201810445943.3
申请日:2018-05-11
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及一种由碳包覆的MoP纳米颗粒搭接而成的MoP@C纳米线的制备方法,其由碳包覆的MoP纳米颗粒搭接而成,所述的纳米线长度为2‑4微米,直径100‑200纳米,具有丰富的孔结构,其主要孔径在15‑20纳米,BET比表面积可达26m2/g,并且其碳包覆的碳层厚度为2‑5纳米。本发明的有益效果是:基于纳米结构优化机制,本发明通过简单快捷的方法合成了由碳包覆的MoP纳米颗粒搭接而成的MoP@C纳米线。将本发明制备的由碳包覆的MoP纳米颗粒搭接而成的MoP@C纳米线作为钠离子电容器负极材料时,展示了优异的倍率与循环稳定性。并与Na3V2O2(PO4)2F组装成的全电容表现出优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN108615613A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810445943.3
申请日:2018-05-11
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及一种由碳包覆的MoP纳米颗粒搭接而成的MoP@C纳米线的制备方法,其由碳包覆的MoP纳米颗粒搭接而成,所述的纳米线长度为2-4微米,直径100-200纳米,具有丰富的孔结构,其主要孔径在15-20纳米,BET比表面积可达26m2/g,并且其碳包覆的碳层厚度为2-5纳米。本发明的有益效果是:基于纳米结构优化机制,本发明通过简单快捷的方法合成了由碳包覆的MoP纳米颗粒搭接而成的MoP@C纳米线。将本发明制备的由碳包覆的MoP纳米颗粒搭接而成的MoP@C纳米线作为钠离子电容器负极材料时,展示了优异的倍率与循环稳定性。并与Na3V2O2(PO4)2F组装成的全电容表现出优异的电化学性能。
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