氮掺杂的三维多孔碳材料的电催化及储能性能研究

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mj73182
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
  随着环境污染和能源危机日益凸显,开发来源丰富、价格低廉的电极材料对于新型的能源转换和存储器件的发展具有重要意义1.本研究以自然界丰富的海藻酸钠和尿素作为前驱体,采用一步热解法合成了氮掺杂的多级孔结构相互交织的三维多孔碳材料,这一独特形貌的形成主要是由于在热解过程中尿素分解产生的气体CO2和NH3具有造孔作用,同时NH3作为氮源对碳材料进行掺杂2.
其他文献
  通过制备不同尺寸的CdS纳米颗粒[1],研究反应条件以及前驱物对其形貌、尺寸的影响,选择在可见光下性能较好的结构与具有独特结构和良好的氧化还原性的多金属氧酸盐K6H4[α-
  单斜相BiVO4晶体的禁带宽度为2.4eV,可以响应可见光,是新型高效的催化材料.本研究以Bi(NO3)3·5H2O和NaVO3为原料,三正辛胺和正辛酸为相转移催化剂,选取不同表面活性剂,
  电化学催化水分解反应作为一种制备高纯氢气以及新的能量转化和储存的方式正受到越来越多的关注。相比酸性电解液环境,碱性条件下的水分解电催化反应可选择的电催化材料范
  作为一种新型的能源收集装置,摩擦纳米发电机利用摩擦起电和静电感应耦合原理将周围环境中广泛存在的多种形式的机械能转换为电能.本文以AAO为模板通过电化学聚合制备了
  利用两步法制备了CH3NH3PbI3晶体,研究了CH3NH3I溶液的温度对钙钛矿薄膜形貌及光电性能的影响。基于不同的反应温度下所得到的钙钛矿吸光层制备成太阳能电池[1]。
  阳极催化剂是影响直接甲酸燃料电池性能的关键。铂钯纳米合金可有效解决铂的CO中毒和高成本及钯的稳定性耐用性较差等问题,因而受到人们的广泛关注。而近年来研究发现形
  基于带边吸收的传统半导体光催化过程由于其有限的太阳光捕获效率和复杂的表界面化学过程,效率依然有待提高。近年来,贵金属纳米材料的局域表面等离激元共振(LSPR)效应已被
  借助一种简单有效并且不含碳材料的策略制备了一种新的混合价态钼氧化物.该材料作为锂电负极材料,性能优异.在高循环次数(大于200次)情况下,可提供高达930.6毫安时每克的比
  信息时代,丰富多彩的电子产品为我们的生活带来了很多便利和乐趣。可穿戴电子器件的随身化需要灵活的,高性能的随身储能器件的支持才能正常的运行。为了不增加电子设备的负
  在贵金属中,Pt是氧还原反应(ORR)最好的阴极催化剂。在液相反应合成纳米颗粒过程中,表面的配体对催化反应具有重要的影响,利用电化学循环伏安(CV)和焙烧这两种方法可以去