【摘 要】
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由金属离子和有机配体结合生成的金属有机骨架材料(Metal-Organic Frameworks,MOFs)由于其独特的孔结构、较大的比表面积以及较好的孔容积在近些年受到了广泛的关注,同时以其为模板制备出的具有独特孔结构和性质的多孔碳材料也进入了人们的视线。作为MOFs的一族,沸石咪唑酯骨架材料(Zeolitic Imidazolate Frameworks,ZIFs)是由过渡金属离子钴和锌与含有
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由金属离子和有机配体结合生成的金属有机骨架材料(Metal-Organic Frameworks,MOFs)由于其独特的孔结构、较大的比表面积以及较好的孔容积在近些年受到了广泛的关注,同时以其为模板制备出的具有独特孔结构和性质的多孔碳材料也进入了人们的视线。作为MOFs的一族,沸石咪唑酯骨架材料(Zeolitic Imidazolate Frameworks,ZIFs)是由过渡金属离子钴和锌与含有咪唑环结构的有机配体结合而成的具有独特结构的一类多孔材料,其具有较好的热稳定性、化学稳定性同时又富含氮源,这些特殊性质使得这类材料成为制备氮掺杂多孔碳材料前驱体的不二之选。本实验对常见的ZIF材料ZIF-8、ZIF-67、ZIF-90以及ZIF-L的合成进行了一定程度的优化,同时以这四种ZIF材料为前驱体成功制备出了ZIF-基多孔碳材料。同时,探究了ZIF-基多孔碳材料制备过程中碳化温度(600、700、800和900℃)对材料形貌以及性质的影响。另外,在不同温度下制得的ZIF-基多孔碳材料作为电容器的电极材料,通过循环伏安法(CV)、恒电流充放电、电化学阻抗(EIS)等电化学测试来表征其性能。结果表明:过高或多低的碳化温度都不利于多孔碳材料的电容性能,在800℃碳化温度制备的ZIF8C、ZIF67C、ZIF90C和ZIFLC在电流密度0.1A/g时的比电容分别能达到212.5F/g、33.8F/g、281.3F/g和120.4F/g,但在较大的电流密度下却几乎没有电容,说明其倍率性能不好。在1A/g的电流密度下经过100次充放电循环,除ZIF67C的电容保持率为84%外其余材料的电容保持率均在90%以上,进一步说明材料具有优秀的循环稳定性。可见,ZIF-基多孔碳材料在电容器电极材料等方面具有广阔的应用前景。
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