纳米复合/异质结构设计及其能量存储与转化研究

来源 :中国化学会第29届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dengscc
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
  具有异质/复合结构的纳米材料能够获得单一材料所不具有的新颖物理化学性质和多功能特性,从而在能源,环境,医学等具诸多重要领域有广泛的应用前景[1,2]。本课题组基于高效能量存储和转化机制的要求,致力于新型纳米复合/异质结构材料的设计制备及在能源存储和光催化领域的应用研究。本文中主要报道我们近期在纳米复合/异质结构材料设计及应用方面的研究进展,如石墨烯/半导体(G/CoO,G/SnO2,G/Si)、金属/半导体(Au/ZnO,Ag/ZnO)、金属合金(Au-Ag)等新颖的纳米复合/异质结构材料的设计、制备、表征及在锂电池、超级电容器、光催化等领域的应用研究。
其他文献
在海洋系统中,占据着地球上大部分的资源,当陆地上的各种资源接近枯竭的时候,海洋自然而然地为人类提供所需。而在人类开发海洋的同时,许多的问题也逐渐呈现在人们的视野中。例如,海洋中某些生物的在固体表面的粘附造成设备的腐蚀与损坏,造成了不可估量的经济损失。海洋生物的黏附使船舶航行时的阻力增加,同时也会加快船体的腐蚀,造成巨大的经济损失。研究表明,当海洋生物分泌的蛋白质在固体表面黏附时是防止污损的最佳时期
目的:中国新疆和甘肃两个地区的结核病患病率高于全国平均水平,属于结核病高负担地区,因此本研究对这两个地区流行的结核分枝杆菌谱系分布特征进行研究,从而为制定新的结核病预防
  近些年来,原子层沉积(ALD)以其对薄膜厚度的精确控制以及对三维纳米结构的共形包覆能力,有望对电化学水分解制氢体系的效率提到提升作用[1]。本文以ZnO纳米棒阵列作为基底,
  超薄储能器件对于可穿戴式电子设备、医疗诊断、智能卡等技术至关重要.二氧化锰基超级电容器具有寿命长、成本低、充放电迅速、能量密度较高等优点.然而,由于其较低的电
会议
  采用一种零维结构四氧化三铁-石墨烯(核/壳结构)作为载体材料,改善在甲醇电化学氧化中 Pt 纳米粒子催化剂的利用率。在合成的 Fe3O4磁性纳米球表面包裹上一薄层的 SiO2,
会议
阴极电泳乳液以其低污染、膜平整、耐水等优良性能在汽车、建筑装饰等行业已获得广泛应用。但涂装过程中乳液中残存的有机溶剂甲基异丁基酮和丁酮挥发到空气中,既造成资源的浪费同时也污染了环境。因此,脱除阴极电泳乳液中的有机溶剂并对其进行精制回收意义重大。本文采用填料塔通过真空-水蒸汽汽提法实现了阴极电泳乳液中有机溶剂的高效脱除,甲基异丁基酮与丁酮总脱除率达98%,产品乳液固体份、粒径等参数波动小,可直接进行
采煤工作面上隅角瓦斯超限,其主要原因是采空区漏风,带出高浓度瓦斯引起的。而采空区瓦斯主要来自本层开采和邻近层卸压后释放出的瓦斯。当采煤工作面瓦斯绝对涌出量在20m3/m
  当前,昂贵的铂催化剂成本已成为了制约燃料电池大规模应用的一个重要瓶颈。杂原子掺杂碳材料及它们的复合材料由于其优异的氧还原电催化特性,已成为了一大类极具潜在应用前
会议
  超级电容器由于高的功率密度、长的循环寿命以及安全性,被广泛应用于电子产品、移动设备以及航空航天等领域[1-3]。通过阳极氧化 Ti 箔及后续 NH3处理,制备出的多孔的 Ti
会议
  铜铟镓硒太阳能电池是目前最具发展前景的薄膜太阳能电池之一,非真空纳米粒子涂膜技术又被认为是可大幅度降低铜铟镓硒薄膜太阳能电池的生产及应用成本的技术之一。在本文