摘要(论文)格式要求及

2020-03-02 12:31:32 来源:范文大全收藏下载本文

第十九次全国电化学学术会议论文摘要格式说明

本次会议应征论文应是未曾公开发表的研究成果,主要包括以下几个方面的内容:

 电化学基础  锂离子电池正极  锂离子电池负极

 锂离子电池、电池组与电解液

 下一代储能电池(锂空、锂硫、钠离子电池等)  燃料电池电催化剂与电催化机理  燃料电池材料与系统  超级电容器  其他化学电源

 光电化学与新型太阳能电池

 有机、环境、工业电化学与腐蚀电化学  纳米与材料电化学  电分析与生物电化学  电化学仪器与设备应用技术

论文一律在网上投稿,投稿时必须选择所投内容分属的范畴。征集的论文将被分为口头报告和墙报展讲两种形式(由投稿人在投稿时提出意向,大会将根据来稿情况统筹安排)。口头报告和墙报均具有同等的学术地位。大会学术委员会将根据论文的内容与质量确定是否录用。为鼓励与会者积极进行墙报交流,将对墙报进行评奖,并给获奖者颁发奖状和奖金。

1.论文摘要书写格式

请用中文或英文撰写,篇幅不超过2页(大会邀请报告不超过3页)。会议论文摘要需突出工作的创新性,文字简练,语言准确。论文摘要请严格按照以下格式编辑(参阅会议专用网站:http://nce.shiep.edu.cn):

1.题目用宋体小四号字(加粗居中,单倍行间距)英文则用12号 Times New Roman字体(文中所有英文字体和阿拉伯数字均使用该字体)

2.作者用仿宋体五号字(居中,通信联系人在作者的右上标打\"*\",报告人的名字用下划线标出。),单倍行间距,段前0.5行(或8磅),多个作者之间用逗号隔开。

1 3.作者单位用仿宋体五号字(斜体,居中,单位名之后加上通信联系人的E-mail地址)写在小圆括号中,单倍行间距,段后0.5行(或8磅)

4.使用A4纸、四边页边距均为2.5cm,正文用仿宋体五号字、单倍行间距

5.为方便国际交流,对于用中文撰写的论文,在论文之后空一行增加如下英文内容: 英文题目(12号,加粗居中,单倍行间距) 作者(10号,居中,单倍行间距,段前0.5行或8磅) 单位地址(10号斜体,居中,单倍行间距,段后0.5行或8磅) 6.计量单位一律采用SI单位制;

7.插图下的图注(图注名中英文对照,中文用5号仿宋体,英文用8号),均为单倍行间距,其余均用英文,英文最后一段段后0.5行或8磅。

8.表格:采用三线表,表名(中英文对照,中文用5号仿宋体,英文用8号)相对于表格居中。先中文,段前0.5行或8磅,后英文,段前短后均为0单倍行间距。

9.参考文献:采用顺序编码制,小五号仿宋体(或8号英文字体),书写格式如下: 著作格式:作者,书名[M].版本.出版地:出版者,出版年:起始页码 期刊格式:作者,刊名,年,卷(期):起始页码 10.其他未特别说明的按常规出版要求。

2 2.模板

三维交联的聚苯胺纤维/氮掺杂多孔碳增强电化学性能用于高性能超级电容器

郭帅楠,范金辰,徐群杰,闵宇霖,时鹏辉

(上海电力学院,上海,200090, E-mail: jinchen.fan@shiep.edu.cn;ahaqmylin@126.com) 超级电容器是一种新型的储能装置,由于功率密度高,充电能力快,应用前景广,环保且循环寿命长等优点。然而,迄今为止,商用电极材料无法满足高性能超级电容器的需求。因此,研究者们致力于开发出新的电极材料具有更高的能量密度和功率密度。最近,多孔碳被认为是很有前景的电极材料用于制备高性能超级电容器。而金属有机框架 (MOFs)拥有可调的金属离子和构架已经发展成为很有前景的模板制备多孔碳材料。另一方面,一维导电聚苯胺(PANI)作为赝电容器材料拥有良好的化学性能,良好的导电性,易于合成和成本低廉等优点。所以,鉴于两种材料的特性和优点,设计一种一维的导电聚苯胺(PANI)和金属有机框架(MOF)的复合材料,可以实现高性能的超级电容器电极材料的制备。

在这项工作中,我们设计了一种新颖,简便的策略来合成三维(3D)交联结构复合材料与PANI和MOF衍生的N掺杂多孔碳复合材料(3CPC)。 该新颖的方法实现了由N掺杂多孔碳和导电PANI纤维的超高表面积组成的互连结构,可以在材料和电解质之间提供更多的电极接触面积,以提供更多的电荷存储的活性位点,并缩短电子转移的途径。 结果表明,3CPC在1M H 2 SO 4中,电流密度为1A/g时,具有755 F/g的高比容量,且拥有良好的循环稳定性,这表明其作为超级电容器的电极材料可以有很好的应用前景。

图1为3CPC的合成示意图,如图所示,这项工作通过2-甲基咪唑和硝酸锌合成了MOF材料(ZIF-8),并通过它作为前驱体,在氮气气氛保护下,800℃的高温碳化成碳,再利用KOH活化得到了具有一定物理形态的多面体多孔碳,而后在于聚苯胺交联,从而制备出3CPC的复合材料。

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图1 3CPC的合成示意图

Fig.1 Schematic illustration of the fabrication of 3CPC 本研究为国家自然科学基金(21671133;21604051;21507081)资助项目。

参考文献:

[1] Liu J, Zhang J G, Yang Z, et al.Advanced Functional Materials, 2013, 23(8): 929.[2] Liu L, Niu Z, Chen J.Chemical Society Reviews, 2016, 45(15): 4340.[3] 陈勇,李海兵,王长发.高等学校化学学报,2001,22,49.[4] 刘育,尤长城,张衡益编著.超分子化学[M],天津:南开大学出版社,2001,356.

Three-dimensional cro-linked Polyaniline fiber/N-doped porous carbon with enhanced electrochemical performance for high-performance supercapacitor ShuaiNan Guo, JinChen Fan*, QunJie Xu**, YuLin Min*** (Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, E-mail: jinchen.fan@shiep.edu.cn;ahaqmylin@126.com)

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