Key points are not available for this paper at this time.
Zusammenfassung Um die globalen Energieherausforderungen zu bewältigen, sind fortschrittliche Systeme zur Speicherung und Umwandlung von Energie mit hohen umfassenden Leistungen als vielversprechende Technologien unvermeidlich erforderlich. Die Leistung dieser Energiesysteme ist eng von den Eigenschaften ihrer Elektroden abhängig. Neben der Auswahl der Elektrodenmaterialien und deren Zusammensetzungsoptimierung bietet die Materialfertigung mit der entworfenen Nanostruktur ebenfalls erhebliche Vorteile für deren Leistungen. Im letzten Jahrzehnt wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Suche nach multidimensionalen Nanostrukturen voranzutreiben, die sowohl eindimensionale (1D) als auch zweidimensionale (2D) Nanostrukturen in Synergie enthalten, nämlich 1D-2D synergisierte Nanostrukturen. Durch die Entwicklung freistehender Elektroden mit solchen einzigartigen Nanoarchitekturen können die strukturellen Merkmale und Elektroaktivitäten jeder Komponente zum Ausdruck kommen, wobei die synergistischen Eigenschaften untereinander gleichzeitig für weiter verbesserte Eigenschaften, wie die erhöhte Anzahl aktiver Stellen, schnellen elektronischen/ionischen Transport usw., gewonnen werden können. Diese Übersicht behandelt den aktuellen Stand der Technik zu 1D-2D synergisierten Nanostrukturen, die grob in drei Gruppen unterteilt werden können, nämlich Kern-/Schale-, kaktusähnliche und sandwichähnliche Nanostrukturen. Für jede Kategorie stellen wir sie aus den Aspekten der strukturellen Merkmale, der Fabrikationsmethoden bis hin zu ihren erfolgreichen Anwendungen in verschiedenen Arten von Energiespeicher-/Umwandlungsgeräten, einschließlich wiederaufladbarer Batterien, Superkondensatoren, Wasserspaltung usw. vor. Schließlich werden die wichtigsten Herausforderungen und Perspektiven, mit denen die 1D-2D synergisierten Nanostrukturen konfrontiert sind, diskutiert.
Li et al. (Di,) untersuchten diese Frage.