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寳呗颖1
首页 > 论文发表 > 掺杂的期刊投稿

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吹吹再吹

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我是一名高中生。我初中时和你一样担心过这个问题。后来硬着头皮给榕树下投了稿,发现还好。引一点名言不会有事的,用得好还可能成为点睛之笔。稍稍借用其他文章也可以,但切忌不可过多,要有自己的想法掺杂其中。加油!!

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chenjialu1988

成果简介

玉米芯作为一种可持续的生物质废弃料,主要由半纤维素组成。 本文,浙江大学盛奎川教授团队在《Energy Fuels》期刊 发表名为“Synthesis of Fe/N Co-doped Porous Carbon Spheres Derived from Corncob for Supercapacitors with High Performances”的论文, 研究以天然玉米芯为基材,通过连续的FeCl3介导的水热反应和温和的KHCO3活化路线Fe/N共掺杂多孔碳球体,用于超级电容器电极材料。

由于半纤维素的低水解温度和Fe 3+ 的水解促进作用,玉米芯衍生的氢化炭呈现出特殊的碳球形态。有趣的是,该碳在三聚氰胺介导的 KHCO 3活化后,球体形态得以完好保存。由于离子扩散距离短、独特的堆积结构和发达的微介孔结构碳球体,优化的 CCAC-Fe-M-50% 表现出优异的离子转移动力学和倍率性能(87% 高达 20 A g –1)。同时,在三电极装置中对CCAC-Fe-M-50%的电化学研究表明高电容(1 a g-1时为338 F g-1)。在双电极设置中,CCAC-Fe-M-50%||CCAC-Fe-M-50% 装置显示出最高的循环性(5000 次循环后保持率为 102.7%)和极低的R ct (0.59 Ω) 和Rs (4.54 Ω)。

这些优异的性能归因于大S BET (2305.7 m 2 g –1 )、多种氧化还原可能性 (Fe 3+、Fe2+和 N官能团),以及碳具有微介孔结构的球体形态,分别增强了离子物理吸附、赝电容和电解质/离子扩散。此外,所制造的CCAC-Fe系M-50%在中性电解质|| CCAC-Fe系M-50%设备表现出了极好的能量密度(Ëd 18.60 Wh kg-1)在功率密度(Pd) 455 W kg –1。目前提出的具有优异结果的策略可用于超级电容器和其他高 科技 应用的生物质基超性能电极材料的新开发。

图文导读

方案 1. 玉米芯Fe/N Co掺杂 PCSs的合成方案,用于超级电容器应用

图 1. (a) CCHC-Fe、(b) CCPC-Fe、(c) CCAC-Fe、(d) CCAC-Fe-M-25% 和 (e) CCAC-Fe-M-50 的 SEM 图像CCAC-Fe-M-50% 在 (f) 5900 、(g) 25 000 和 (h) 390 000 不同放大倍数下的 % 和 TEM 图像。

方案 2. (a) PCSs 的空间高效填充结构和 (b) 层堆叠多孔 碳结构的方案

图2. (a) PCSs 的 XRD 和 (b) 拉曼图谱,(c) CCAC-Fe-M-50% N 1s 的 XPS 光谱,以及 (d) CCAC-Fe-M 的 Fe 2p 的 XPS 光谱-50%。

图3. 6 M KOH 中的三电极设置

图4. 1M Na2SO4中的两电极设置

文献 :

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麦兜林涛

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DaisyYaoYao

先声明《花火》和《火花》是两个杂志。注意啦!一定要看下面的投稿格式!诗曾经投稿去这里,结果好久没动静,后来才知道这里要求严格,不按格式的疑虑不看,删除。以下是他们编辑的话,(第6条最重要,真想投就要耐心看):001 如何投稿?很简单,把你的稿子发到邮箱。同时附上你的笔名,真名,联系方式诸如QQ、地址等。通常不接受邮局平信投稿。也不需要照片、星座血型等个人资料,有需要这些的时候会再专门联系你。002 字数要求?3000-8000不要超字。超过了字数会让我对你的文章的印象打折扣。003 投稿类型?小说。不要散文。不要诗歌。不要乐评影评。不要人物稿。异域阳光的旅游介绍栏目也很早就取消了。004 关于标点(属于个人要求)?我们不走韩式小说的路线,我也不清楚如今当红的几位青春小说作家是怎么样的行文风格,我的要求是:①对话内容,可以不用冒号引号,随你个人习惯。②但是,请不要用一些网络流行符号,诸如。。。或者~ ~ ~,看到满篇都是这样的东西我一定不会读文章内容。别的杂志我不知道。我个人对于标点的接受度,还是偏向于传统。不要把读书的时候老师教的内容抛到九霄云外了。005 投稿是否需要注明栏目?不需要。如果你的稿子写得好,我会根据实际情况来为你安排归属于哪个栏目。006 投稿是否可以用附件?可以。但是,很多人都在邮件框里写得详详细细的,诸如地址什么的,或者说我是谁谁谁,我希望得到编辑的点评,可是,在附件里却只有光秃秃的文章,我把附件下载了,看完了,掉头却忘了这是谁给我的,没有办法给你回复。(这是个人习惯问题,有附件的,我只下载附件,因为更方便快速,而不是将整个邮件全下载。而且下载之后也不是立即阅读,会等到有时间的时候再统一处理。)所以,请最好是在附件里也粘贴一遍邮件框里的内容。再附上你的邮箱的地址,方便我回复的时候查询。007 有人说,自己写了一个稿子,然后给我一个网址,让我自己去看。或者是,那里有很多稿子,我可以随便挑选。抱歉。我不习惯这样做。你要投稿,请将稿子整理好,发到邮箱。一次投稿不要超过3篇。这是为了避免钻钱眼里的文抄公作怪。008 有人说,自己写了一个稿子——的开头——让我看一看写得怎么样,或者是,有没有写下去的必要。再抱歉。你的稿子,若你自己不热爱它,我很难相信你能写得好,那也根本就没有写的必要。你要热爱它,就要不管别人的评价怎样,全心全意的投入去写,这样写出来的文章,就算不能发表,你也对得起你自己。况且,有些稿子只看前半截是看不出好坏来的,结局很重要。结局可以画龙点睛,反败为胜。还没有到结局,你就愿意认输了么?写稿子,请抱着百分百虔诚的态度。009 青色小说,即长篇连载投稿如何投?我不受理长篇投稿,如果要投长篇,可以联系我们杂志社的其他几名编辑,例如深蓝,小狮等。 (尔诗:这是语笑嫣然,也就是说她不接受长篇审理)010 校园小说的风格如何定位?花火的定位是:青春校园文学。你不能写得很成熟,或者太过于另类。写校园,就要像校园。不能是张三的秘书李四的同事之类的故事。不能是见家长包二奶之类的故事。高中校园或者大学校园都可以。我们需要悲伤的,也需要欢快的。但是,不要为了悲伤而制造悲伤,故意搞得惨兮兮的全家都死绝了。最好不要掺杂复仇的成分,这太不现实了。要在悲伤中给人思考和领悟以及积极向上的引导,那是最好的。011 古代小说的风格如何定位?缠绵悱恻。荡气回肠。或低沉悲伤。或轻松活泼。语言一定要美。要有意境。但不能造作,不能一味用华丽辞藻堆砌012 如果没有得到点评。其实我并不擅长点评。我看稿子首先是看你的风格,风格就从前面的几段就能看个大概,如果风格对了,再继续看下去。继续看,就无非是看你的情节和语言。如果你的稿子没有采用,要么就是风格不相符,要么就是因为故事不精彩,或者文笔达不到,很简单的三种原因。我回复通常也就是说这几句而已。所以我如果不是太有时间,都没有特别回复,你大概可以从这三个方面学会自己衡量自己的作品。013 如果我给你的回复,有稿子“留用”或者“送终审”等字样。那就表示你的稿子通过了初审。我会等到当期所有的稿子都收齐了,然后进行比较审核,最后决定是否采用你的稿子。这个结果,大概会在接下来的12号左右通知你。你只需要耐心等待。014 被退的稿件是否可以投给其它杂志?可以。015 请不要一稿多投。一个投稿者,只能选择同一杂志的一个编辑。你如果将你的稿子在发给我的同时,也发给我们杂志的其它某些编辑,那么,对不起,无论你的稿子写得多么可歌可泣,我们仍然不会采用。016 听说花火偏重资深或者知名写手的文章,新手很难有上稿的机会,不知道我的投稿会不会被忽略掉?这个听说,等于道听途说。花火从来都不排斥新手,相反,非常欢迎新人前来投稿。之所以大家看到的杂志上,经常都有一些熟悉的面孔,那是因为作者本身的实力强,而且给花火写得多了,比较上手,相比之下新人手生,所以不能很好的把握住投稿的技巧,所以稿子也就比较难上。但绝对不是所谓的嫌弃你没名气。只要你对你的稿子有信心,放马过来就是了。

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qian520xing

成果简介

具有高比表面积的多孔碳纳米片已经成为超级电容器最有希望的电极材料,但是它们的高孔体积导致相对较低的密度和较差的体积电容。 本文,苏州大学Chong Chen等研究人员 在《Carbon》期刊发表名为“Scalable synthesis of strutted nitrogen doped hierarchical porous carbon nanosheets for supercapacitors with both high gravimetric and volumetric performances”的论文, 研究通过新型的D-葡萄糖酸钙爆炸技术成功地按比例合成了支撑氮掺杂的分层多孔碳纳米片(SNPCNS),该碳纳米管具有通过支撑支撑的三维非聚集结构。

调节热解温度和时间,以及D-葡萄糖酸钙和脲甲醛树脂的质量比,以优化SNPCNS的比表面积,孔体积和电容性能。经过优化的SNPCNS具有高比表面积(539 m2g -1),表面杂原子丰富(N为8.1 at。%)和高密度(1.11 g cm -3)。因此,由SNPCNS电极组装的超级电容器具有非常高的重量/体积电容,分别为286Fg-1/317Fcm-3(在6MKOH中)和355Fg-1 / 394Fcm-3(在1 MH 2中)所以4)。重要的是,实现了重离子/体积能量密度(在离子液体中)为40.5 W h kg -1 /44.9 W h L -1(在离子液体中),优于先前报道的基于碳纳米片的对称超级电容器。这项工作为大规模和低成本生产用于能量存储的高性能多孔碳纳米片提供了新的策略。

图文导读

图1。氮掺杂分层多孔碳纳米片的合成示意图。

图2。SNPCNS-1:1-800-2h的(ab)SEM图像,(ce)TEM图像,(f)AFM图像和(gi)EDX元素映射图像。

图3。(a)XPS调查,(b)SNPCNS-1:1-800-2h的C1s,(c)N1s和(d)O1s光谱。

图4。SNPCNS材料通过热膨胀和热解转化制备过程的示意图。

图5。(a)20 mV s -1时的CV曲线,(b)1 A g -1时的GCD曲线,以及(c)SNPCNS样品在6 M KOH溶液中的体积电容。(d)在6 M KOH溶液中SNPCNS-1:1-800-2h的GCD曲线。(e)SNPCNS-1:1-800-2h在1 MH 2 SO 4和6 M KOH溶液中的奈奎斯特图。(f)SNPCNS-1:1-800-2h电极的重量/体积电容与其他报道的碳电极的比较。

图6。SNPCNS-1:1-800-2h在6 M KOH和[EMIm] NTf 2电解质中的电化学性能。

小结

总之,开发了一种D-葡萄糖酸钙爆炸技术,可以轻松而可规模地合成一种支链的氮掺杂分层多孔碳材料。 SNPCNS的高产量生产和出色的电容性能使其能够在超级电容器中进行大规模应用。

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