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喜報!先豐碳管亮相Nature Catalysis等期刊!

喜報!先豐碳管亮相Nature Catalysis等期刊!
先豐納米  2023-09-13  |  閱讀:1345

近幾個月,先豐的碳納米管材料表現(xiàn)突出,多次登上Nature Catalysis、Chemical Engineering Journal、Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America等期刊,本期小豐整理了3篇客戶使用先豐碳納米管在電催化、瞬態(tài)電子、鉀離子電池的應用,一起看下~


Nature Catalysis:CNT支撐應變增強分子電催化劑的活性

載體誘發(fā)應變工程對于調(diào)節(jié)二維材料的性能非常有幫助。然而,由于平面分子的橫向尺寸小于2nm,控制應變在技術上具有挑戰(zhàn)性。2023年8月14日,Nature Catalysis報道了利用分子彎曲可使碳納米管(CNTs)成為最佳性能的理想載體。研究人員以單壁CNTs負載單分散酞菁鈷(CoPc)作為催化劑(CoPc/SWCNTs)組裝出的流動電解槽,在CO2還原過程中可實現(xiàn)高于90mAcm?2的甲醇分電流密度以及超過60%的選擇性,性能明顯優(yōu)于多壁CNTs基催化劑(16.6%)。


密度泛函理論證實,彎曲CoPc/SWCNTs改善了*CO結合以實現(xiàn)隨后的還原過程,而多壁CNTs則有利于CO脫附。該研究揭示了CNTs在誘導?級分子畸變以調(diào)節(jié)催化活性方面的重要作用,證實幾何畸變的CoPc對電催化性能的促進作用。


文章題目:Strain enhances the activity of molecular electrocatalysts via carbon nanotube supports

期刊名稱:Nature Catalysis(IF 37.8)

引用產(chǎn)品:碳納米管(編號XFM13、XFS22)


CEJ:基于離子液體和碳納米管的柔性導電薄膜用于信息安全瞬態(tài)電子設備

瞬態(tài)電子學是一類新興的功能電子學,旨在解決潛在的數(shù)據(jù)泄漏和信息盜竊等問題。為了實現(xiàn)瞬態(tài)技術與電子學的統(tǒng)一,2023年7月22日,Chemical Engineering Journal報道了研究人員將負載單壁碳納米管(SWNTs)的高能離子液體(EILs)和CuO功能化多壁碳納米管(MWNTs)組裝在一起,制備了一種柔性導電高能薄膜。研究發(fā)現(xiàn),EIL與SWNTs之間的相互作用在保持SWNTs高導電性的同時,還增強了薄膜的柔韌性。引入 CuO功能的MWNTs可通過催化EILs燃燒來提高薄膜的引爆性能。


因此,所獲得的柔性導電高能薄膜具有良好的導電性(63.67S/cm)、高能量釋放(8037kJ/kg)和高柔韌性(1000次彎曲)。實驗證實,柔性導電高能薄膜可以滿足低壓工作和高壓自毀的要求,替代傳統(tǒng)電子器件中的電路。所制備的瞬態(tài)芯片能在10毫秒內(nèi)點燃,并在0.7秒內(nèi)完全自毀。


文章題目:Flexible conductive energetic film based on energetic ionic liquids and carbon nanotubes for information security transient electronic

期刊名稱:Chemical Engineering Journal ( IF15.1 ) 

引用產(chǎn)品:超高純單壁碳納米管(編號XFS16);羥基化多壁碳納米管(編號XFM15)


PANS:調(diào)節(jié)陰極表面羥基化學實現(xiàn)卓越的鉀存儲

氟磷酸釩鉀(KVPO4F)是鉀離子電池的理想陰極材料,然而使用電化學不活潑的粘合劑和多余的集流器會導致其電化學性能低下和能量密度低。2023年7月17日,PANS報道了研究人員開發(fā)了一種可擴展且經(jīng)濟高效的纖維素衍生 KVPO4F自支撐電極的合成方法,該電極具有特殊的表面羥基化學性質(zhì)、三維多孔導電框架以及超柔性和穩(wěn)定的結構。纖維素不僅是KVPO4F/導電碳(碳納米管)的柔性基底、孔隙形成劑和多功能粘合劑,還能增強 K 離子遷移能力。


得益于特殊的羥基化學儲能機制和電極結構穩(wěn)定性,柔性獨立KVPO4F陰極表現(xiàn)出了高倍率性能(電流密度從0.2C到10C增加50倍時,容量保持率為53.0%)和高循環(huán)穩(wěn)定性(在5C倍率下循環(huán)1000次,容量保持率高達74.9%)。這種電極設計和表面工程策略以及對鉀存儲機制的深入了解,為更好地設計電極以提高鉀離子儲能系統(tǒng)的性能提供了寶貴的指導。


文章題目:Regulating cathode surface hydroxyl chemistry enables superior potassium storage

期刊名稱:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America ( IF 11.1 ) 

引用產(chǎn)品:多壁碳納米管(編號XFM13)


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