氮硫双掺杂多级孔炭双效氧还原催化剂的制备

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ywqiang
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  高催化活性、高稳定性,价格低廉的的高校氧还原催化剂的开发具有非常好的应用前景1.尤其是代替商业化的铂碳催化剂应用于氢氧燃料电池以及金属锌空电池等领域2.本工作报道了一种Fe/N/S 三掺杂多级孔炭氧还原催化剂的制备,其中以聚季铵盐作为碳氮前驱体,二氧化硅作为硅模板,FeSO47H2O 作为活化剂.
其他文献
  随着钠离子电池在大规模储能技术方面得到越来越多的重视,开发具有高比容量,优异循环稳定性,以及合适工作电压范围的负极材料显得尤为重要.我们将碲链状分子限域在0.62nm孔
  钠离子电池具有钠资源储量丰富、价格低廉的优势,在大规模储能领域具有较大的应用前景。目前,大量的研究工作集中于开发具有优异储钠性能的电极材料。其中负极材料主要包
  有机材料因其具有开放和灵活的框架、可再生以及环境友好等优点而被广泛关注。但是有机材料往往会面临电极材料在电解液中溶解的问题,从而导致电化学性能较差。目前改善材
  由于钠元素供应充足,价格低廉,使得钠离子电池得到越来越多的关注[1]。但是作为锂离子电池最常用的负极材料石墨,在钠离子电池中并不适用,这使得钠离子电池负极面临着重大的
  通过喷雾干燥法合成了三维石墨烯修饰的NaTi2(PO4)3材料(NTP@rGO),结构测试表明,NaTi2(PO4)3纳米颗粒表面被石墨烯包覆,同时,颗粒间通过三维石墨烯导电网络连接。
  钠离子电池的研究开发一定程度上可缓和因锂资源短缺引发的电池发展受限问题[1]。电解质作为电池的重要组成部分,成为近几年的研究热点之一[2]。以草酸钠和三氟化硼乙醚溶
会议
  首先利用植酸钠作为稳定剂合成CuO纳米棒[1].第二步利用此CuO纳米棒通过还原法制备了Cu2O修饰的Pd纳米网状结构.XPS分析结果显示,Cu2O的引入对于Pd的电子结构进行了修饰.
  钠离子电池由于具有钠储量丰富、环境友好、安全等优点,是有广阔应用前景的新型二次电池。[1,2]我们首次采用溶胶-凝胶法合成了正交晶系的NaFeTiO4纳米棒。一维纳米棒状
  由于钠在地球上的丰度高、分布广和价格低,钠离子电池作为规模储能电源引起了国内外研究者的广泛关注。然而,对于钠离子电池来说,除了寻求更低成本和长寿命电极材料外,安全性