清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Transformation of carbon dioxide into carbon nanotubes for enhanced ion transport and energy storage

碳纳米管 材料科学 化学工程 催化作用 甲烷 化学气相沉积 介孔材料 储能 纳米技术 电容 碳纤维 功率密度 电极 化学 有机化学 复合材料 物理化学 工程类 功率(物理) 物理 复合数 量子力学
作者
Gi Mihn Kim,Won‐Gwang Lim,Dohyung Kang,Jae Hyun Park,Hyunjoo Lee,Jinwoo Lee,Jae Wook Lee
出处
期刊:Nanoscale [Royal Society of Chemistry]
卷期号:12 (14): 7822-7833 被引量:39
标识
DOI:10.1039/c9nr10552b
摘要

The synthesis of carbon nanotubes (CNTs) from CO2 is an attractive strategy to reduce CO2 emission, but involves extreme reaction conditions and has low scalability. This work introduces continuous chemical vapor deposition for the conversion of CO2 to CNTs using the NaBH4 reductant and NiCl2 catalyst. Multi-walled CNT fibers were synthesized from gaseous CO2 under mild conditions (500-700 °C and 1 atm). Based on in situ analyses, the proposed mechanism behind the formation of CO2-derived CNTs (CCNTs) is CO2 activation and subsequent hydroboration for the generation of methane, which can induce the growth of CCNTs on the catalyst. Their intrinsic properties give rise to an enhanced capacitive performance. The boron and oxygen of CCNTs provide a pseudo-capacitance of 302 F g-1 at a low charging rate of 0.1 A g-1 in 1 M TEABF4/acetonitrile. The mesoporous networks between CCNT fibers enhance ion transport at a high current density of 205 A g-1, leading to an outstanding energy density of 13 W h kg-1 at a high power density of 115 kW kg-1. A well-developed graphitized structure of CCNTs contributes to the reduction of the electrochemical resistance and leads to their superior stability at 65 °C during 10 000 cycles.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
英俊的铭应助一声空采纳,获得10
10秒前
41秒前
41秒前
mellow发布了新的文献求助10
46秒前
51秒前
shykay发布了新的文献求助10
58秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得150
58秒前
58秒前
愔愔应助科研通管家采纳,获得20
58秒前
1分钟前
邹醉蓝发布了新的文献求助10
1分钟前
大医仁心完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
两个榴莲完成签到,获得积分0
1分钟前
金沐栋完成签到,获得积分20
2分钟前
金沐栋发布了新的文献求助10
2分钟前
木可可可完成签到 ,获得积分10
2分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
小二郎应助天阳采纳,获得10
3分钟前
cwanglh完成签到 ,获得积分10
3分钟前
常有李完成签到,获得积分10
3分钟前
4分钟前
一声空发布了新的文献求助10
4分钟前
Warren完成签到,获得积分20
4分钟前
4分钟前
4分钟前
Warren发布了新的文献求助10
4分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
手可摘星陈同学完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
5分钟前
77wlr完成签到,获得积分10
5分钟前
John完成签到 ,获得积分10
5分钟前
田様应助狂野无招采纳,获得10
5分钟前
zys发布了新的文献求助10
6分钟前
狂野无招完成签到,获得积分20
6分钟前
6分钟前
狂野无招发布了新的文献求助10
6分钟前
6分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Burger's Medicinal Chemistry, Drug Discovery and Development, Volumes 1 - 8, 8 Volume Set, 8th Edition 1800
Cronologia da história de Macau 1600
Contemporary Debates in Epistemology (3rd Edition) 1000
International Arbitration Law and Practice 1000
文献PREDICTION EQUATIONS FOR SHIPS' TURNING CIRCLES或期刊Transactions of the North East Coast Institution of Engineers and Shipbuilders第95卷 1000
BRITTLE FRACTURE IN WELDED SHIPS 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 复合材料 内科学 催化作用 物理化学 光电子学 细胞生物学 基因 电极 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6158730
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7986817
关于积分的说明 16598230
捐赠科研通 5267528
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2810682
邀请新用户注册赠送积分活动 1790826
关于科研通互助平台的介绍 1657989