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      Effects of Carbonization Temperature on Nature of Nanostructured Electrode Materials Derived from Fe-MOF for Supercapacitors

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      This work successfully demonstrates various temperature carbonization of iron based metal organic framework to deriveelectrode materials for supercapacitors. Furthermore, impacts of calcined temperatures on the nature of as-prepared productsare reported, and samples obtained at 300, 400, 500, 600 and 700 °C were investigated respectively. The products revealsexcellent electrochemical performance. Carbonized at 600 °C, the composite materials display the highest specific capacitanceof 972 F/g at a current density of 1 A/g. Carbonized at 500 °C, the capacitance retention of materials reach up to 93%.
      The high specific capacitance and excellent cyclic stability of the developed materials would exhibit nice prospect for thepractical utilization of electrode materials.

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      • 1 Young, C, "Zeolitic imidazolate framework (ZIF-8) derived nanoporous carbon: the effect of carbonization temperature on the supercapacitor performance in an aqueous electrolyte" 18 : 29308-, 2016
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                  학술지등록 한글명 : Electronic Materials Letters
                  외국어명 : Electronic Materials Letters
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                  2020-01-01 등재 등재학술지 유지 (해외등재 학술지 평가) KCI등재
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                  2011-01-01 등재 등재후보학술지 유지 (기타) KCI후보
                  2009-12-29 학회명변경 한글명 : 대한금속ㆍ재료학회 -> 대한금속·재료학회 KCI후보
                  2008-01-01 등재 SCIE 등재 (신규평가) KCI후보
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                  2016 1.68 0.41 1.08
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