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1.
综述了MnO_2纳米片阵列的基本特性、制备方法及其在锂离子电池和超级电容器中的研究进展。  相似文献   
2.
综述了WS2纳米片阵列的主要制备方法,包括液相剥离法、锂离子插层剥离、化学气相沉积法、水热法,及其在锂(钠)离子电池中的应用情况,并对其应用前景进行了展望。  相似文献   
3.
钒氧化物纳米片(球)阵列具有独特的三维结构,这种结构结合了基底和氧化钒纳米片的优点,提高了电极材料的稳定性。钒氧化物纳米阵列克服了氧化钒比容量较低、循环性和倍率性能不佳等缺陷,增强了基底材料的电子运输能力、电解质的可及性以及电容性能,在锂离子、钠离子电池中有着广泛的应用。介绍了钒氧化物纳米阵列的主要制备方法及其在锂离子、钠离子电池中的应用情况。  相似文献   
4.
综述了不同形貌的二氧化钛-石墨烯复合材料的制备方法以及在超级电容器领域中的应用现状,并对其应用前景进行了展望。  相似文献   
5.
二氧化钛(TiO_2)纳米线(管)是一种具有较大比表面积的一维纳米材料,具有优秀的可逆容量、高化学稳定性和良好的赝电容特性,能降低光生电子-空穴对的复合率,并作为电子定向移动的通道。石墨烯是一种碳原子以sp~2杂化形成的只有一个原子厚度的二维材料,具有超高的物理和力学性能。将石墨烯与TiO_2纳米线(管)复合,可以同时发挥这两种材料的性能优势,在锂离子电池、超级电容器和光催化等领域应用广泛。综述了TiO_2纳米线(管)-石墨烯的制备方法及其应用现状,并对其应用前景进行了展望。  相似文献   
6.
SnO_2纳米片阵列作为一种具有独特介孔结构的三维纳米材料,不仅具备SnO_2纳米片具有大的比表面积,规则有序的孔道结构,狭窄的孔径分布特点,其三维立体结构也提高了材料的电化学性能,具有极好的导电、氧化和催化性能,是理想的储能电池电极材料和生物传感器的检测材料。综述以各种制备高质量,大比表面积SnO_2纳米片阵列的方法及其在新型能源器件方面的应用现状为主,并对其未来发展趋势进行了展望。  相似文献   
7.
氧化钴(Co_3O_4)纳米片阵列具有比表面积大、环境友好以及成本低等优点,同时具备比电容高、循环稳定性好、电容量大等电化学性能,是应用前景广阔的超级电容器材料。综述了Co_3O_4纳米片阵列的制备方法及其在超级电容器中的研究进展,并对其未来发展进行了展望。  相似文献   
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