Mn0.7Co0.3CO3/RGO复合材料的供应商
西安齐岳生物科技有限公司供应光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂,产品,接受定制;供应Co@N-CNTs@rGO复合材料(接枝在还原氧化石墨烯(rGO)两侧的N掺杂碳纳米管(N-CNTs)包裹的核-壳双金属沸石咪唑酯骨架);ZIF-8@GO复合材料;ZIF-67@ZIF-8@GO复合材料;A-ZIF-67@ZIF-8复合材料;A-ZIF-67@GO复合材料;Ti-Al金属层状复合材料;Fe基非晶合金;纳米多孔碳纤维复合膜;空心NiCo2S4纳米球;三维多孔rGO/Fe2O3复合材料(Fe2O3纳米颗粒分散在修饰rGO片);SiO2 @ NiCo2S4核-壳复合材料;银涂层的碳纤维骨架(CF/Ag);珊瑚状镀银碳纤维(CF/Ag);C纤维SiC基复合材料;Mn0.7Co0.3CO3/RGO复合材料;Mn0.5Co0.5CO3/RGO复合材料;Mn0.3Co0.7CO3/RGO复合材料
Mn0.7Co0.3CO3/RGO复合材料的供应商产品描述:
报道了一种单相结构MTMCs和石墨烯复合负极材料。该团队通过简单的一步水热法,成功制备出了不同锰钴摩尔比的MnxCo1-xCO3/RGO复合材料(Mn0.7Co0.3CO3/RGO,Mn0.5Co0.5CO3/RGO,Mn0.3Co0.7CO3/RGO)。MnxCo1-xCO3微米颗粒呈现为单相结构,并均匀地分散于三维(3D)石墨烯网络中。石墨烯的加入可以电极材料的电子传输速率,同时可以缓冲MnxCo1-xCO3在充放电过程中的体积变化,维持结构稳定性。更重要的是,与CoCO3和MnCO3相比,MnxCo1-xCO3具有丰富的孔道结构,这种结构特点可以缩短锂离子的扩散路径,增加活性材料的储锂活性位置。当其作为锂离子电池负极材料时,与MnCO3/RGO和CoCO3/RGO相比,MnxCo1-xCO3/RGO表现出较低的极化现象和更快的电化学反应动力学。其中Mn0.7Co0.3CO3/RGO负极材料在2000 mA g-1的电流密度下循环1500圈以后,其可逆比容量仍然900 mAh g-1,库伦效率接近95,表现出长的循环稳定性。此外,作者通过电化学阻抗谱(EIS)和密度泛函理论(DFT)对MnxCo1-xCO3中Mn和Co的协同作用机理进行了系统的分析,结果表明MnxCo1-xCO3具有比CoCO3和MnCO3更高的电子导电性。

相关产品:
吡啶联苯聚醚砜(PPSU-Pyx)标记石墨烯异质多孔膜
原位TiAl / TiB2金属基复合材料
MNP/MOF复合材料
夹心结构MOF/MNP/MOF
石墨烯/六方氮化硼平面异质结构
氮化硼纳米管/纤维素纳米纤维纳米复合材料(CNFs/BNNTs)
MoS2/Celgard复合膜
GO/Celgard复合膜
聚合物包覆硅纳米片
分层结构的BaTiO3–SrTiO3
Al-Ti-C合金
CF/PHT复合材料
BAPP-PHT复合材料
SnO2-M-石墨(SnO2-M-G)复合材料
Fe3O4@nSiO2@mSiO2 微球
Fe掺杂TiO2
PS@Ag/AgCl复合材料
Ag/AgCl纳米线
层状多孔NiTi/水凝胶纳米复合材料
三维网状多孔炭阵列的V2O5纳米粒子包覆碳纤维
3D网状碳阵列包覆的 CFs材料
银纳米线-石墨烯混合材料
铁功能化的UiO-68(UiO-68是以金属锆为中心合成出来的金属有机骨架材料Zr-MOF的一种型号)
钴功能化的UiO-68
核壳材料Li(NixMnyCoz)O2@LiFePO4
聚乙烯亚胺修饰氧化石墨烯
RGO/聚苯胺空心球
三维RGO/ XPAA气凝胶
3D连锁骨架Al2O3/CE复合材料
Te纳米线/碳纳米管复合阴极材料
Te纳米线/碳纳米管复合阴极材料
多功能ZnO-Gd-DOX邻苯二甲酸二壬酯提供核磁,HPLC,LCMS,GC图谱 可使用;对于科研机构支持。
订购须知:
1.订购前,请与销售员说明产品的中文名称/CAS号/英文名称等。
2.我司大部分产品都是,产品核实好下单后即可发货。(库存信息以为准)
3.我司对科研机构及院校支持。
4.质量,,如有产品异议经公司鉴定确认后,
5.我司提供售后服务,使用过程中如有疑问,可提供指导。
6.运输过程采用惰性气体加湿冰保护,产品的送到您的手上。
温馨提示:西安齐岳生物供应的配合物发光材料、化学试剂、纳米材料产品用于科研,不能用于人体(zhn2020.03.13)









