Electrochemically active porous carbon nanospheres prepared by inhibition of pyrolytic condensation of polymers

热解炭 材料科学 碳纤维 介孔材料 多孔性 聚苯乙烯 化学工程 比表面积 聚合物 电容 纳米技术 微型多孔材料 蚀刻(微加工) 复合材料 热解 有机化学 化学 电极 催化作用 图层(电子) 复合数 物理化学 工程类
作者
Jae Hyun Kim,Dayoung Lee,Cheolho Kim,Haeli Lee,Seungjun Baek,Jun Hyuk Moon
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [Proceedings of the National Academy of Sciences]
卷期号:120 (19): e2222050120-e2222050120 被引量:15
标识
DOI:10.1073/pnas.2222050120
摘要

Porous carbon is a pivotal material for electrochemical applications. The manufacture of porous carbon has relied on chemical treatments (etching or template) that require processing in all areas of the carbon/carbon precursor. We present a unique approach to preparing porous carbon nanospheres by inhibiting the pyrolytic condensation of polymers. Specifically, the porous carbon nanospheres are obtained by coating a thin film of ZnO on polystyrene spheres. The porosity of the porous carbon nanospheres is controlled by the thickness of the ZnO shell, achieving a BET-specific area of 1,124 m 2 /g with a specific volume of 1.09 cm 3 /g. We confirm that under the support force by the ZnO shell, a hierarchical pore structure in which small mesopores are connected by large mesopores is formed and that the pore-associated sp 3 defects are enriched. These features allow full utilization of the surface area of the carbon pores. The electrochemical capacitive performance of porous carbon nanospheres was evaluated, achieving a high capacitance of 389 F/g at 1 A/g, capacitance retention of 71% at a 20-fold increase in current density, and stability up to 30,000 cycles. In particular, we achieve a specific area-normalized capacitance of 34.6 μF/cm 2 , which overcomes the limitations of conventional carbon materials.
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
稳赚赚完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
H丶化羽完成签到,获得积分10
1秒前
bkagyin应助niuniu顺利毕业采纳,获得10
1秒前
Grace发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
yanj520925完成签到,获得积分10
2秒前
等待巧曼发布了新的文献求助10
2秒前
欧皇降玲完成签到,获得积分10
2秒前
科研通AI2S应助PJ采纳,获得10
2秒前
科研通AI6应助董1采纳,获得10
3秒前
领导范儿应助呃呃呃呃采纳,获得20
3秒前
明理寇完成签到,获得积分20
4秒前
磊磊磊发布了新的文献求助10
4秒前
放倒巨大豆蔓完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
帅气善斓发布了新的文献求助10
5秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
李爱国应助Hed采纳,获得10
6秒前
H丶化羽发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
6秒前
7秒前
7秒前
可爱的函函应助木槿采纳,获得10
7秒前
现实的筮完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
hokin33发布了新的文献求助100
7秒前
ChemGuo发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
8秒前
Lucas应助无某采纳,获得10
8秒前
沉默的函完成签到,获得积分10
8秒前
qvqtttttt完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
舒适的素发布了新的文献求助10
9秒前
饭神仙鱼完成签到,获得积分10
9秒前
万能图书馆应助Jerry采纳,获得10
10秒前
传奇3应助nn采纳,获得10
10秒前
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
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
A Practical Introduction to Regression Discontinuity Designs 2000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
Building Quantum Computers 800
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
二氧化碳加氢催化剂——结构设计与反应机制研究 660
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5659263
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4828262
关于积分的说明 15086235
捐赠科研通 4817957
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2578418
邀请新用户注册赠送积分活动 1533076
关于科研通互助平台的介绍 1491767