Citation: Kang Liping, Zhang Gaini, Bai Yunlong, Wang Huanjing, Lei Zhibin, Liu Zonghuai. Two-Dimensional Nanosheet Hole Strategy and Their Assembled Materials for Supercapacitor Application[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2020, 36(2): 190503. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905032
二维纳米片层孔洞化策略及组装材料在超级电容器中的应用
English
Two-Dimensional Nanosheet Hole Strategy and Their Assembled Materials for Supercapacitor Application
-
-
[1]
Peng, L.; Fang, Z.; Zhu, Y.; Yan, C.; Yu, G. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1702179. doi: 10.1002/aenm.201702179
-
[2]
Wang, Y. G.; Song, Y. F.; Xia, Y. Y. Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 5925. doi: 10.1039/C5CS00580A
-
[3]
Yan, J.; Wang, Q.; Wei, T.; Fan, Z. Adv. Energy Mater. 2014, 4, 1300816. doi: 10.1002/aenm.201300816
-
[4]
Liu, C.; Li, F.; Ma, L. P.; Cheng, H. M. Adv. Mater. 2010, 22, E28. doi: 10.1002/adma.200903328
-
[5]
陈阳, 张梓澜, 隋志军, 刘芝婷, 周静红, 周兴贵.物理化学学报, 2015, 31, 1105. doi: 10.3866/PKU.WHXB201504081Chen, Y.; Zhang, Z. L.; Sui, Z. J.; Liu, Z. T.; Zhou, J. H.; Zhou, X. G. Acta Phys. -Chim. Sin.2015, 31, 1105. doi: 10.3866/PKU.WHXB201504081
-
[6]
王海燕, 石高全.物理化学学报, 2018, 34, 22. doi: 10.3866/PKU.WHXB2017201706302Wang, H. Y.; Shi, G. Q. Acta Phys. -Chim. Sin.2018, 34, 22. doi: 10.3866/PKU.WHXB2017201706302
-
[7]
Tan, C.; Lai, Z.; Zhang, H. Adv. Mater. 2017, 29, 1701392. doi: 10.1002/adma.201701392
-
[8]
Wang, Q.; Yan, J.; Fan, Z. Energy Environ. Sci. 2016, 9, 729. doi: 10.1039/C5EE03109E
-
[9]
Lu, X. H.; Yu, M. H.; Wang, G. M.; Tong, Y. X.; Li, Y. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 2160. doi: 10.1039/C4EE00960F
-
[10]
Lee, J. H.; Park, N.; Kim, B. G.; Jung, D. S.; Im, K.; Hur, J.; Choi, J. W. ACS Nano 2013, 7, 9366. doi: 10.1021/nn4040734
-
[11]
Yao, Y.; Lee, K. T.; Sheng, X.; Batara, N. A.; Hong, N.; He, J.; Xu, L.; Hussain, M. M.; Atwater, H. A.; Lewis, N. S.; et al. Adv. Energy Mater. 2017, 7, 1601992. doi: 10.1002/aenm.201601992
-
[12]
Fang, Y.; Lv, Y.; Che, R.; Wu, H.; Zhang, X.; Gu, D.; Zheng, G.; Zhao, D. J.Am. Chem. Soc. 2013, 135, 1524. doi: 10.1021/ja310849c
-
[13]
Cohen-Tanugi, D.; Grossman, J. C. Nano Lett. 2012, 12, 3602. doi: 10.1021/nl3012853
-
[14]
Chae, W. S.; Gough, D. V.; Ham, S. K.; Robinson, D. B.; Braun, P. V. ACS Appl. Mater. Interfaces 2012, 4, 3973. doi: 10.1021/am300798j
-
[15]
Pikul, J. H.; Zhang, H. G.; Cho, J.; Braun, P. V.; King, W. P. Nat. Commun. 2013, 4, 1732. doi: 10.1038/ncomms2747
-
[16]
Zhang, Y.; He, K.; Chang, C. Z.; Song, C. L.; Wang, L. L.; Chen, X.; Jia, J. F.; Fang, Z.; Dai, X.; et al. Nat. Phys. 2010, 6, 584. doi: 10.1038/NPHYS1689
-
[17]
Ma, R.; Sasaki, T. Adv. Mater. 2010, 22, 5082. doi: 10.1002/adma.201001722
-
[18]
Sasaki, T.; Watanabe, M. J.Am. Chem. Soc. 1998, 120, 4682. doi: 10.1021/ja974262l
-
[19]
Xuan, J.; Wang, Z.; Chen, Y.; Liang, D.; Cheng, L.; Yang, X.; Liu, Z.; Ma, R.; Sasaki, T.; Geng, F. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 14569. doi: 10.1002/anie.201606643
-
[20]
Geng, F. X.; Ma, R. Z.; Nakamura, A.; Akatsuka, K.; Ebina, Y.; Yamauchi, Y.; Miyamoto, N.; Tateyama, Y.; Sasaki, T. Nat. Commun. 2013, 4, 1632. doi: 10.1038/ncomms2641
-
[21]
Norrish, K. Discuss. Faraday Soc. 1954, 18, 120. doi: 10.1039/DF9541800120
-
[22]
Hayashi, S.; Akiba, E. Chem. Phys. Lett. 1994, 226, 495. doi: 10.1016/0009-2614[94]00773-X
-
[23]
Joensen, P.; Frindt, R. F.; Morrison, S. R. Mater. Res. Bull. 1986, 21, 457. doi: 10.1016/0025-5408[86]90011-5
-
[24]
Yuan, H.; Dubbink, D.; Besselink, R.; Elshof, J. E. Ten. J. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 9239. doi: 10.1002/anie.201502539
-
[25]
Ebina, Y.; Sasaki, T.; Watanabe, M. Solid State Ion.2002, 151, 177. doi: 10.1016/S0167-2738[02]00707-5
-
[26]
Machado, J.; Ravishankar, N.; Rajamathi, M. Solid State Sci. 2010, 12, 1399. doi: 10.1016/j.solidstatesciences.2010.05.017
-
[27]
Kai, K.; Yoshida, Y.; Kageyama, H.; Saito, G.; Ishigaki, T.; Furukawa, Y.; Kawamata, J. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 15938. doi: 10.1021/ja804503f
-
[28]
Alberti, G.; Cavalaglio, S.; Dionigi, C.; Marmottini, F. Langmuir 2000, 16, 7663. doi: 10.1021/la0006061
-
[29]
Tan, C.; Zhang, H. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 2713. doi: 10.1039/c4cs00182f
-
[30]
Naguib, M.; Gogotsi, Y. Acc. Chem. Res. 2015, 48, 128. doi: 10.1021/ar500346b
-
[31]
Liu, Z. H.; Wang, Z.; Yang, X.; Kenta, O. Langmuir2002, 18, 4926. doi: 10.1021/la011677i
-
[32]
Yan, Z.; He, X.; She, L.; Sun, J.; Jiang, R.; Xu, H.; Shi, F.; Lei, Z.; Liu, Z. H. J. Materiomics 2018, 4, 129. doi: 10.1016/j.jmat.2018.01.003
-
[33]
Hibino, T. Chem. Mater. 2004, 16, 5482. doi: 10.1021/cm048842a
-
[34]
Li, H.; Jing, L.; Liu, W.; Lin, J.; Tay, R. Y.; Tsang, S. H.; Teo, E. H. T. ACS Nano 2018, 12, 1262. doi: 10.1021/acsnano.7b07444
-
[35]
Zhang, G.; Ren, L.; Yan, Z.; Kang, L.; Lei, Z.; Xu, H.; Shi, F.; Liu, Z. H. Chem. Commun. 2017, 53, 2950. doi: 10.1039/C6CC10250F
-
[36]
Liu, Z. H.; Ooi K.; Kanoh, H.; Tang, W.; Tomida, T. Langmuir 2000, 16, 4154. doi: 10.1021/la9913755
-
[37]
Zhang, G.; Ren, L.; Yan, Z.; Kang, L.; Lei, Z.; Xu, H.; Shi, F.; Liu, Z. H. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 14567. doi: 10.1039/C5TA03326H
-
[38]
Zhang, L. L.; Zhao, X.; Stoller, M. D.; Zhu, Y.; Ji, H.; Murali, S.; Wu, Y.; Perales, S.; Clevenger, B.; Ruoff, R. S. Nano Lett. 2012, 12, 1806. doi: 10.1021/nl203903z
-
[39]
Barranco, V.; Lillo-Rodenas, M. A.; Linares-Solano, A.; Oya, A.; Pico, F.; Iba ez, J.; Agullo-Rueda, F.; Amarilla, J. M.; Rojo, J. M. J. Phys. Chem. C 2010, 114, 10302. doi: 10.1021/jp1021278
-
[40]
Zhu, Y.; Murali, S.; Stoller, M. D.; Ganesh, K. J.; Cai, W.; Ferreira, P. J.; Pirkle, A.; Wallace, R. M.; Cychosz, K. A.; Thommes, M.; et al. Science 2011, 332, 1537. doi: 10.1126/cience.1200770
-
[41]
Sun, X. X.; Cheng, P.; Wang, H. J.; Xu, H.; Dang, L. Q.; Liu, Z. H.; Lei, Z. B. Carbon 2015, 92, 10. doi: 10.1016/j.carbon.2015.02.052
-
[42]
Xin, Z.; Hayner, C. M.; Kung, M. C.; Kung, H. H. ACS Nano 2011, 5, 8739. doi: 10.1021/nn202710s
-
[43]
Wang, X.; Jiao, L.; Sheng, K.; Li, C.; Dai, L. M.; Shi, G. Q. Sci. Rep. 2013, 3, 1996. doi: 10.1038/srep01996
-
[44]
Xu, Y.; Lin, Z.; Zhong, X.; Huang, X.; Weiss, N. O.; Huang, Y.; Duan, X. F. Nat.Commun. 2014, 5, 4554. doi: 10.1038/ncomms5554
-
[45]
Bai, Y.; Yang, X.; He, Y.; Zhang, J.; Kang, L.; Xu, H.; Shi, F.; Lei, Z.; Liu, Z. H. Electrochim. Acta 2016, 187, 543. doi: 10.1016/j.electacta.2015.11.090
-
[46]
Wang, Z. L.; Xu, D.; Wang, H. G.; Wu, Z.; Zhang X. B. ACS Nano 2013, 7, 2422. doi: 10.1021/nn3057388
-
[47]
Ning, G.; Xu, C.; Mu, L.; Chen, G.; Wang, G.; Gao, J.; Fan, Z.; Qian, W.; Wei, F. Chem. Commun. 2012, 48, 6815. doi: 10.1039/C2CC31785K
-
[48]
Jeon, K. W.; Zhang, L.; Choi, S.; Lee, I. S. Small 2018, 14, 1802174. doi: 10.1002/smll.201802174
-
[49]
Fan, Z.; Liu, Y.; Yan, J.; Ning, G.; Wang, Q.; Wei, T.; Zhi, L.; Wei, F. Adv. Energy Mater. 2012, 2, 419. doi: 10.1002/aenm.201100654
-
[50]
Zhu, J.; Sakaushi, K.; Clavel, G.; Shalom, M.; Antonietti, M.; Fellinger, T. P. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 5480. doi: 10.1021/jacs.5b01072
-
[51]
Wang, H.; Sun, X.; Liu, Z. H.; Lei, Z. Nanoscale 2014, 6, 6577. doi: 10.1039/C4NR00538D
-
[52]
Wang, H.; Zhi, L.; Liu, K.; Dang, L.; Liu, Z. H.; Lei, Z.; Yu, C.; Qiu, J. Adv. Funct. Mater. 2015, 25, 5420. doi: 10.1002/adfm.201502025
-
[53]
Huang, J.; Jin, Z.; Xu, Z. L.; Qin, L.; Huang, H.; Sadighi, Z.; Yao, S.; Cui, J.; Huang, B.; Kim, J. K. Energy Storage Mater. 2017, 8, 110. doi: 10.1016/j.ensm.2017.05.004
-
[54]
Peng, L.; Xiong, P.; Ma, L.; Yuan, Y.; Zhu, Y.; Chen, D.; Luo, X.; Lu, J.; Amine, K.; Yu, G. Nat.Commun. 2017, 8, 15139. doi: 10.1038/ncomms15139
-
[55]
Zhang, J.; Yang, X.; He, Y.; Bai, Y.; Kang, L.; Xu, H.; Shi, F.; Lei, Z.; Liu, Z. H. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 9088. doi: 10.1039/C6TA02989B
-
[56]
He, Y.; Bai, Y.; Yang, X.; Zhang, J.; Kang, L.; Xu, H.; Shi, F.; Lei, Z.; Liu, Z. H. J. Power Sources 2016, 317, 10. doi: 10.1016/j.jpowsour.2016.03.089
-
[1]
-
扫一扫看文章
计量
- PDF下载量: 7
- 文章访问数: 1243
- HTML全文浏览量: 119

下载: