不同形貌硒化铜微纳米晶的制备及其电化学性质的研究

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发展可再生和高效的能源转换材料对于满足不断增长的能源消耗和环境保护来说至关重要。具有多面体形貌电极的电池是理想的电源设备之一,其高比表面积、高材料负载量以及独特晶体结构可以有效地提升电池的能量与功率密度。目前,对于硒化铜的研究主要集中在零维量子点、一维的纳米棒、纳米管,二维的纳米片、纳米薄膜。多面体形貌硒化铜晶体的合成却少见报道,如何稳定且高效的合成多面体形貌硒化铜晶体,仍需进行科学研究的不断探索。此外,对于晶体结构电池的研究,大多集中于电极结构的实验设计以及材料的优化合成等方面,而对于能够有助于全
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水系锌离子电池安全经济,对环境友好,并且具有较高的容量和能量密度,储量丰富,被认为是下一代极具潜力的新型电池,尤其以金属锌作为负极更能体现其优势。然而,金属锌负极在电池循环过程中却面临着以下三个问题:(1)锌离子在循环往复的沉积剥离过程中极易形成枝晶,循环时间越长枝晶问题越严重,甚至会刺破隔膜造成电池内部短路,引起安全问题;(2)析氢和副产物问题。在中性或弱酸性电解液中,H~+与Zn~(2+)在还
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纳米碳酸钙是一种新型无机固体材料,在多个领域应用广泛,但在实际生产中,纳米碳酸钙很难以纳米尺度被运用,尤其是在制备混凝土等水泥基材料方面,主要是因为其具有较高的表面能,极易发生团聚现象,在水泥基材料中无法以纳米尺度填充孔隙,因而不能充分发挥其提高水泥基材料密实度、力学性能和耐久性能的作用,解决纳米碳酸钙分散问题是其应用于水泥基材料的关键环节。本文采用乙烯-醋酸乙烯酯乳胶粉(EVA)改性纳米碳酸钙,
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能源短缺和环境污染是当代社会发展面临的两大突出问题,其中由于CO_2排放过多引起的能源和环境问题(例如:温室效应、海平面上升等)威胁到人类生存。因此,维持能源发展和环境保护之间平衡是经济可持续发展的关键。开发新能源和减少CO_2排放是有效的应对措施。金属有机骨架(Metal-organic Frameworks,MOFs)是一种具有周期性网络结构的晶态多孔材料,它有大的比表面积和孔体积,可调的孔径
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