钴基(氢)氧化物电催化析氧研究

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开发清洁高效的新能源技术来替代传统的化石能源对解决环境污染,不可再生能源枯竭等问题具有重要意义。金属空气电池和水分解器件等电化学工艺由于具有较大的理论能量密度、清洁污染低等因素引起了研究工作者们的广泛关注。氧析出反应(OER)作为新能源技术的重要组成部分,由于其四电子的动力学缓慢过程严重制约着器件性能,需要高效的电催化剂来加速反应进行。RuO_2和IrO_2等贵金属催化剂在催化OER方面表现出优异的电催化性能。然而它们价格昂贵、储量有限、稳定性差等因素严重制约着新能源技术的商业化进程。因此,开发高效
其他文献
蛋白质是细胞的组成成分和生命活动的主要承载者,真核生物的蛋白质合成是细胞活动的基本过程,并需同其他细胞活动高度协调。细胞生长,简单来说是一个细胞不断合成并利用生长原料(比如蛋白质)以维持其体积扩大、形状变化的过程。细胞极性生长是一种特化的细胞生长形式,指细胞的长度生长大于其宽度生长,对细胞的发育和适应环境能力至关重要,在动植物细胞中有很多细胞极性生长的例子,比如神经元极性发育,花粉管和根毛细胞伸长,菌丝伸长等。越来越多研究表明,蛋白质在时间和空间上的特异性分布是调节细胞极性生长的关键因素,但环境变化时,植
随着社会的快速发展,人们将更多的目光投向生命科学领域。人们在分子水平上研究生命活动规律、作用机制和生物间的相互作用关系,并在疾病的预防、早期诊断和治疗方面取得很大的进步。传统的疾病诊断与治疗分开的方法不能实时追踪病变位置,反映治疗效果。如何实现疾病的有效检测,实现诊断和治疗的融合仍然是需要解决的问题。本论文充分地结合分子成像的优势、功能核酸的特性和纳米材料的优越性能,设计一系列方法用于端粒酶和mi
【摘 要】在提倡核心素养的今天,整本书的阅读已成为社会共识,教师如何指导学生进行整本书的阅读自然就成为了所有教育研究者重点关注的问题。作为学生阅读领路人的一线教师,要充分利用每一节阅读课,进行关于整本书的推荐、阅读方法的指导以及交流分享。  【关键词】整本书阅读指导  【中图分类号】G623.23 【文献标识码】A  【文章编号】2095-3089(2019)12-0206-01  2011年新版
期刊
肿瘤严重威胁着人类健康,已成为全世界共同面临的重大公共卫生问题。早期筛查及后续有效治疗是控制肿瘤的关键,因此开发新的肿瘤识别探针和高效的肿瘤给药策略对肿瘤的诊断与治疗具有重要意义。核酸适体(aptamer)是一类利用指数富集的配体系统进化技术(SELEX)分离得到的单链DNA或RNA,它可以高亲和力与靶标物质特异性结合,具有靶标范围广、特异性强、易改造修饰、制备方便、热稳定性好、免疫原性低等优点。核酸适体在分子成像、生物传感、疾病早期诊断及药物靶向治疗等生物医学领域中具有巨大的应用潜能。
  基于以
21世纪不仅是一个科技革命的时代,也是二维(2D)材料的时代。2004年,Novoselov、Geim和他的同事们使用胶带从石墨中成功地剥离出石墨烯,标志着二维纳米材料的时代到来。石墨烯是一种单原子厚度的结晶碳膜,具有超高的室温载流子迁移率、量子霍尔效应、双极场效应、高的杨氏模量、超高的比表面积、优异的光学透明性、优良导电性和导热性。在此背景下,掀起了新型二维材料的研究热潮,比如,二维过渡金属硫族化合物(TMDs)、黑磷(BP)、六方氮化硼(h-BN)、金属氧化物等。尤其是,最近二维金属过渡金属硫族化合物
【摘 要】小学是学生心智启蒙阶段,有趣的教学形式能激发他们对学习的兴趣。在小学数学中融入趣味性教学是新型教学理念的体现,能增加数学趣味性,提升学生学习兴趣,落实小学数学教学效果。本文分析小学数学趣味性教学的应用途径,让小学数学老师有所借鉴。  【关键词】小学数学;趣味性;教学;应用途径  【中图分类号】G623.5 【文献标识码】A  【文章编号】2095-3089(2019)12-0236-01
期刊
以MoS2为代表的二维(2D)过渡金属硫族化合物(TMDs)由于其较大的带隙范围(1-2 eV)和丰富且奇特的物理性质,例如随厚度变化且可广泛调节的能带结构、免疫短沟道效应、自由电子柔性、大的比表面积、低成本等引起了科研界的广泛研究和关注。由于原子薄的TMDs表面没有悬挂键,故可以通过范德华物理集成的方式将完全不同的材料根据实际需求组合在一起,获得一系列新型的2D范德华异质结(vdWH)并在原子尺度上构建全新的器件结构以实现新的功能。已有的研究证明了2D-TMDs和vdWH在超短沟道晶体管、垂直隧道晶体管
共价有机框架(COFs)是一类晶态有机多孔聚合物,大部分是由C、H、O、N、B等轻质元素构成,具有低密度和高的比表面积、孔径可调、内部孔道有序、拓扑多样化、单体选择广泛等特点。由于单体选择性的广泛使该类材料具有可修饰强,功能多样化的优势。本论文主要合成了几种亚胺键连接的共价有机框架材料,探索它们在重金属离子吸附、有机污染物吸附、化学传感、能量储存等方面的应用。第一章对有机多孔材料进行了简单的概括,
实时监控疾病标志物在细胞内的浓度和分布情况对于疾病的早期诊断、预防和及时治疗具有重要意义。在众多的成像技术中,光学成像和磁共振成像被广泛的应用。其中,基于荧光探针的荧光成像技术具有高灵敏度、时空分辨成像和对细胞几乎无损伤等特点,是一种强有力的细胞内疾病标志物监测工具。然而,现有的单光子荧光探针存在穿透深度浅、光漂白、细胞内自荧光干扰等缺点。双光子荧光成像技术是利用能量更低的双光子作为激发光源的一种
稻瘟病是影响水稻生产可持续发展的最严重的病害之一,对世界粮食安全构成了严重的威胁。为了避免化学农药过度使用造成的环境问题,生物防治,尤其是以植物内生菌资源来控制病害,有效且绿色安全,受到了研究者的广泛关注。
  本论文以实验室前期分离筛选出的一株具有拮抗稻瘟病菌潜力的水稻内生放线菌StreptomyceshygcrscopicusOsiSh-2为研究对象,评价其田间防治效果,探究OsiSh-2与稻瘟病菌之间的作用模式,并分离其活性代谢产物,为阐明内生放线菌的拮抗机制,及开发稻瘟病生防制剂提供理论基础