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2025-07-05 02:10:05

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图17 两种UiO-66和MOF-808MOF的结构、确表紫外可见吸收光谱和光致发光光谱图18 器件的光电转换效率随时间的变化规律及30天老化后的表面形貌参考文献:确表[1]T.Yang,Y.Liu,D.Yang,B.Deng,Z.Huang,C.D.Ling,H.Liu,G.Wang,Z.Guo,R.Zheng,Bimetallicmetal-organicframeworksderivedNi-Co-Se@Chierarchicalbundle-likenanostructureswithhigh-ratepseudocapacitivelithiumionstorage,EnergyStorageMater.,17(2019)374-384.[2]A.E.Baumann,X.Han,M.M.Butala,V.S.Thoi,LithiumThiophosphateFunctionalizedZirconiumMOFsforLi-SBatterieswithEnhancedRateCapabilities,JAm.Chem.Soc.,141(2019)17891-17899.[3]S.Gu,S.Wu,L.Cao,M.Li,N.Qin,J.Zhu,Z.Wang,Y.Li,Z.Li,J.Chen,Z.Lu,TunableRedoxChemistryandStabilityofRadicalIntermediatesin2DCovalentOrganicFrameworksforHighPerformanceSodiumIonBatteries,JAm.Chem.Soc.,141(2019)9623-9628.[4]Z.Wang,J.Huang,Z.Guo,X.Dong,Y.Liu,Y.Wang,Y.Xia,AMetal-OrganicFrameworkHostforHighlyReversibleDendrite-freeZincMetalAnodes,Joule,3(2019)1289-1300.[5]L.Li,F.Lu,R.Xue,B.Ma,Q.Li,N.Wu,H.Liu,W.Yao,H.Guo,W.Yang,UltrastableTriazine-BasedCovalentOrganicFrameworkwithanInterlayerHydrogenBondingforSupercapacitorApplications,ACSAppl.Mater.Interfaces,11(2019)26355-26363.[6]Y.He,S.Hwang,D.A.Cullen,M.A.Uddin,L.Langhorst,B.Li,S.Karakalos,A.J.Kropf,E.C.Wegener,J.Sokolowski,M.Chen,D.Myers,D.Su,K.L.More,G.Wang,S.Litster,G.Wu,HighlyactiveatomicallydispersedCoN4 fuelcellcathodecatalystsderivedfromsurfactant-assistedMOFs:carbon-shellconfinementstrategy,EnergyEnviron.Sci,12(2019)250-260.[7]S.Ghosh,J.K.Singh,Hydrogenadsorptioninpyridinebridgedporphyrin-covalentorganicframework,Int.J.HydrogenEnergy,44(2019)1782-1796.[8]C.C.Lee,C.I.Chen,Y.T.Liao,K.C.Wu,C.C.Chueh,EnhancingEfficiencyandStabilityofPhotovoltaicCellsbyUsingPerovskite/Zr-MOFHeterojunctionIncludingBilayerandHybridStructures,Adv.Sci.(Weinh),6(2019)1801715.本文由王老师供稿。在研究的表面活性剂中,乱收F127嵌段共聚物有着最好的结果,相比于不使用表面活性剂所制得的材料而言,它能够使催化剂的活性位点密度成倍增加。研究发现,济南价部该PDC-MA-COF表现出了优异的电化学性能:在三电极体系中比电容最高可达335F g-1且19.71%的三嗪基活性单元都参与了反应。

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