双电层电容器电极炭材料还有进一步改善性能的需求。本项目基于多环芳香烃在基体表面的定向锚接行为和模板炭化炭材料孔隙控制技术,提出"表面锚接模板炭化"新方法,拓展有机物定向锚接自组装的种类选择,实现炭材料的孔结构可控,制备具有较高比表面积,石墨烯层的基面垂直于孔壁轴向,孔壁表面几乎全由边缘面构成、边缘碳原子富集的有序多孔炭材料。利用制备的炭材料基面垂直于孔壁轴向、孔壁表面边缘碳原子富集、孔隙结构有序可控的特点,大幅度提高炭材料的比电容,改善其比能量-比功率性能。同时探讨制备的炭材料在锂离子电池负极材料、燃料电池催化剂载体等方面的应用性能,解决多环芳香烃等有机分子在多孔模板孔隙的孔壁表面进行定向锚接的机理问题,为有机分子利用表面锚接进行分子自组装,制备具有特殊性能的新型光、电功能材料提供有益的借鉴。
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数据更新时间:2023-05-31
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