这些研究结果将有助于开辟基于原子级精度石墨烯纳米带的纳米机械器件的新路径,绿色促进纳米电子学和量子计算等领域的发展。
其中,助石M-BTCMOFs、M-BDCMOFs和ZIFs是研究最多的MOFs材料,它们结构相对稳定,合成路线简单。化行图6.(a)M2[CuPc(NH)8]的结构示意图。
水系电解液中水、业低酸、碱或配位阴离子的存在严重阻碍了一些MOFs的应用和商业化。此外,碳转MOFs衍生的柔性电极在柔性基底上具有较高的机械稳定性,可用于柔性器件的制备。绿色(c)根据GCD图谱计算M2[CuPc(NH)8]电极的比电容。
在过去的十几年中,助石人们对MOFs及其衍生物在SCs中的应用进行了大量的研究。化行对MOF衍生材料的广泛研究为MOF基材料在水系离子电池和超级电容器中的应用创造了更多的可能性。
幸运的是,业低这些可以通过设计MOFs、MOF复合材料和MOF衍生物来解决。
一些MOFs的不稳定性可能有助于创造新的具有特定性质的多孔固体,碳转如基于选择性降解的更先进的材料和结构。绿色l)高分辨率HAADF-STEM图像。
助石j)通过现场DIC监测NMS的变形行为。化行g)针状沉淀物和相关SADP的放大图像。
业低图5a)ILP样品中微柱的位置。这种新尝试也是极耗人力、碳转物力和财力。
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