掺杂碳纳米纤维的制备及其在锌-空气电池中的应用

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锌-空气电池(Zinc-Air Battery,ZAB)作为新一代能量转换和储存装置具有绿色高效等优点,但阴极(空气电极)反应的动力学十分缓慢导致其能量转换效率较低。目前阴极所使用的贵金属催化剂储量稀少、价格昂贵、稳定性差,严重限制了锌-空气电池的大规模生产与应用,因此开发稳定高效和低成本的空气电极催化剂对锌-空气电池的商业化具有重要意义。杂原子掺杂的碳被认为是可取代贵金属催化剂的一类材料。基于此,本文利用静电纺丝技术制备了一系列具有一维结构的掺杂碳纳米纤维电催化剂,并将其实际运用于锌-空气电池中,
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亚胺又名席夫碱,是非常重要的反应中间体,广泛用于生物医药和有机合成中。目前已经开发出多种合成亚胺的方法,其中伯胺氧化偶联的方法因其原子经济性高的特点,得到了越来越广泛的关注。目前报道的伯胺氧化偶联制备亚胺的方法,大多存在催化体系复杂、反应条件苛刻等缺点。所以,开发一种操作要求简单,反应条件更加温和的催化体系具有非常重要的意义。光催化技术是一条重要的有效利用太阳光的途径,是一种节约资源且对环境友好的
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