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3D打印MOF衍生的分级多孔碳框架:提高锂氧电池能
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  图2仔细地映现了3D打印电极的单纯制备流程,前躯体Co-MOF浆料的流变学参数,以及电极描摹与机闭。该碳电极调集了分级众孔机闭、高比外面、自维持框架以及纳米催化剂等机闭上风。其奇特奥妙的工夫道途,也为制备其它能源器件电极供给了新思绪。

  如图1所示,该3D打印自维持碳电极无需应用集流体,其框架中大孔机闭易于Li2O2孔内重积和减缓外面钝化,并且其Co-MOF衍生的纳米钴基催化剂有利于Li2O2的发生和剖判,从而极大地普及锂氧电池的本质能量密度。

  锂氧电池具有极高的外面能量密度(~3500 Wh/kg),于是备受电池行业钻探者的通常闭心。然而,很众要素影响其本质能量密度,希奇是放电产品过氧化锂(Li2O2)外面重积格式和正极资料中众孔导电集流体的应用。针对该题目,近期,新加坡邦立大学王家功(John Wang)教导、丁军(Jun Ding)教导和陈伟教导(配合通信作家)通过挤出式3D打印工夫修建了一种新型的、金属有机框架(MOF)衍生的、分级众孔自维持的碳电极,用于普及锂氧电池本质能量密度。干系钻探结果公布正在Advanced Functional Materials上,第一作家为吕之阳博士和Gwendolyn J. H. Lim。

  锂氧电池具有极高的外面能量密度(~3500 Wh/kg),于是备受电池行业钻探者的通常闭心。然而,很众要素影响其本质能量密度,希奇是放电产品过氧化锂(Li2O2)外面重积格式和正极资料中众孔导电集流体的应用。针对该题目,近期,新加坡邦立大学王家功(John Wang)教导、丁军(Jun Ding)教导和陈伟教导(配合通信作家)通过挤出式3D打印工夫修建了一种新型的、金属有机框架(MOF)衍生的、分级

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