A Simple Template‐Free Strategy to Synthesize Nanoporous Manganese and Nickel Oxides with Narrow Pore Size Distribution, and Their Electrochemical Properties

材料科学 纳米孔 介孔材料 微型多孔材料 化学工程 氧化镍 草酸盐 无机化学 循环伏安法 比表面积 非阻塞I/O 煅烧 氧化物 电化学 纳米技术 复合材料 电极 冶金 化学 有机化学 催化作用 物理化学 工程类
作者
Chichao Yu,Lingxia Zhang,Jianlin Shi,Jinjin Zhao,Jianhua Gao,Dongsheng Yan
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:18 (10): 1544-1554 被引量:269
标识
DOI:10.1002/adfm.200701052
摘要

Abstract A facile method has been developed to synthesize nanoporous manganese and nickel oxides with polyhedron particle morphologies, high surface areas and narrow pore distributions by controlled thermal decomposition of the oxalate precursors. This method can be extended to using other kinds of salt precursors to prepare a series of nanoporous metal oxides. The heating rate, calcination temperature and controlled particle size of the oxalate precursors are important factors to get well‐defined pore structures. XRD, TG‐DTA, TEM, SEM, XPS, wet chemical titration and N 2 sorption isotherm techniques are employed for morphology and structure characterizations. High surface area microporous manganese oxide (283 m 2 g −1 ) and mesoporous nickel oxide (179 m 2 g −1 ) with narrow pore distribution at around 1.0 nm and 6.0 nm, respectively, are obtained. Especially, we can tune the pore size of manganese oxides from microscope to mesoscope by controlling the thermal procedure. Electrochemical properties of manganese and nickel oxides are studied by cyclic voltammetry measurements in a mild aqueous electrolyte, which shows a high specific capacitance of 309 F g −1 of microporous manganese oxide and a moderately high specific capacitance of 165 F g −1 of mesoporous NiO due to their nanoporous structure, presenting the promising candidates for super capacitors (SC).
最长约 10秒,即可获得该文献文件

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
刚刚
可爱菠萝完成签到,获得积分10
刚刚
科研通AI5应助慈祥的绮兰采纳,获得10
刚刚
xudu完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
又双叒伊完成签到 ,获得积分10
2秒前
neversay4ever完成签到,获得积分10
2秒前
LYY完成签到 ,获得积分10
3秒前
科研通AI5应助忐忑的钢笔采纳,获得10
3秒前
luo发布了新的文献求助10
3秒前
bo发布了新的文献求助30
3秒前
janice完成签到,获得积分10
3秒前
ZY完成签到 ,获得积分10
4秒前
d_ly完成签到,获得积分10
4秒前
jane关注了科研通微信公众号
4秒前
科研通AI2S应助leo227采纳,获得10
5秒前
5秒前
老北京发布了新的文献求助10
6秒前
偶然发现的西柚完成签到 ,获得积分10
7秒前
情怀应助huanglu采纳,获得10
7秒前
bkagyin应助夏生采纳,获得10
7秒前
7秒前
子焱完成签到,获得积分10
8秒前
xumou完成签到 ,获得积分10
8秒前
Jasper应助daiyapeng采纳,获得10
8秒前
纯真小蘑菇完成签到,获得积分10
9秒前
想想蛋糕完成签到,获得积分10
9秒前
怡然行天应助简单慕卉采纳,获得10
10秒前
10秒前
11秒前
12秒前
于明叶完成签到,获得积分10
12秒前
申申发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
xl关闭了xl文献求助
13秒前
NexusExplorer应助沉默的馒头采纳,获得10
13秒前
14秒前
Peng发布了新的文献求助20
14秒前
是帆帆呀发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Mechanistic Modeling of Gas-Liquid Two-Phase Flow in Pipes 2500
Structural Load Modelling and Combination for Performance and Safety Evaluation 1000
Conference Record, IAS Annual Meeting 1977 610
Time Matters: On Theory and Method 500
Virulence Mechanisms of Plant-Pathogenic Bacteria 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3559156
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3133718
关于积分的说明 9403929
捐赠科研通 2833973
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1557731
邀请新用户注册赠送积分活动 727632
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 716383