金属氧化物-碳纤维网络结构的制备和储锂性能研究

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近二十年来,锂离子电池因为具有高能量密度、高比容量和质量轻等优点而收到科学工作者极大关注。随着锂电池在手机、平板、笔记本等小型电子产品中的广泛应用,其仍然难以满足人们对大功率密度、高能量密度、长循环寿命锂离子电池的需求,它将是未来十年依持续研究热潮。作为可循环充放电的主体,电极材料是锂离子电池满足迫切需要的关键。而本论文的研究内容集中于锂离子电池负极:碳基负极材料,钴基复合材料和锡基复合材料三种类型的纳米材料。首先,详细讲述了锂离子电池的工作原理以及柱形电池结构组成。碳基负极材料的现状与不足,包括四
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人参(Panax ginseng C.A.Mey)作为名贵药材,已有千年的用药历史。人参皂苷为其主要活性成分,如何获得更多的人参皂苷成为研究的热点,微生物转化法由于培养简单、种类多,且成本低,副产物少,成为转化人参皂苷常用的方法。多粘类芽孢杆菌可转化人参皂苷,但其转化人参产物能否提高抗肿瘤活性?其机理和物质基础如何,有待于进一步研究。因此,本文对多粘类芽孢杆菌转化人参产物进行体内、体外抗肿瘤活性及
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鹿茸是雄性梅花鹿(Cervus nippon Temminck)或马鹿(C.elaphus Linnaeus)尚未骨化的幼角,是我国传统的珍贵药材,具有壮肾阳、益精血、强筋骨等功效[1]。因其含有丰富的化学成分和具有多种药理作用,在食品、医疗、保健等方面有着广泛的应用。但由于鹿茸鹿源、品种、年生等不同,鹿茸质量也就不同,肉眼难以轻易辨别,所以在鹿茸市场上常有以劣充优、以假乱真的现象,因此,不同鹿茸
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红参系五加科植物人参(Panax ginseng C.A.Meyer)经蒸制和烘烤后的干燥根和根茎,具有大补元气,益气摄血等功效。在鲜人参加工炮制的过程中,存在着比食品加工更为复杂的梅拉德反应(Maillard reaction),不仅会影响人参外观的色泽和气味,也会产生具有药理活性的新成分。麦芽酚(Maltol,3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone)在人参烘烤或加热的过程中由氨
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薯蓣皂苷元(Diosgenin)是薯蓣科、百合科、石竹科、蔷薇科等多种药用植物中一种重要的甾体类皂苷元,具有抗肿瘤、抗炎、降血脂、降血糖等多种药理活性。近年来,随着癌症患者的不断增加,薯蓣皂苷元的抗肿瘤作用也逐渐引起了国内外学者的重视。然而临床前药代动力学研究发现薯蓣皂苷元的口服吸收速度较慢,生物利用度很低。目前提高薯蓣皂苷元的溶解度及溶出度的方法主要是在药物设计阶段对其进行结构修饰与改造。因此,
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目的:通过薄层色谱法(thin layer chromatograhy,TLC)定性鉴别降糖益津胶囊中葛根、黄精、枸杞、五味子和高效液相色谱法(high performance liquid chromatography,HPLC)测定人参皂苷和葛根素的含量,建立降糖益津胶囊的质量标准;评价降糖益津胶囊的急性毒性,测定药物安全性;根据降血脂的实验方法,研究降糖益津胶囊对高脂模型小鼠的降血脂及抗氧化
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磷酸钒锂具有较大容量、较高电压、快速锂离子扩散特性和稳定的循环性能,因而受到广泛关注。但是较低的电子导电率限制了磷酸钒锂的大电流放电能力,因此也限制了其在动力型锂离子电池中的应用。本文针对该缺陷,采用了不同的合成方法和不同的有机碳源来制备Li3V2(PO4)3/C(LVP/C)复合材料,以提高材料的导电性和大电流放电能力。对合成工艺的主要工艺参数进行了优化,并对优化条件下制备的LVP/C材料与工业
复方祛风止痛膏为蒙古地区用于治疗骨关节疾病的经验方,由桑枝、秦艽、海桐皮、马钱子、桦褐孔菌、木蹄孔菌等11味植物药与菌物药组成,用于治疗风湿关节炎等骨关节疾病,临床效果良好。本文对祛风止痛膏的剂型进行了优化改良,初步筛选软膏基质的组成后,以软膏的外观、延展性、粘稠度,pH测定和离心稳定性为考察指标,采用响应面法对乳膏基质的油相水相比、甘油添加量、72/721乳化剂添加量、硬脂酸添加量进行优化。最终
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紫芝作为传统中药,属于六芝之一,始载于《神农本草经》,具有“主耳聋,利关节,保神益精,坚筋骨,好颜色。久服轻身不老延年”的功效,本论文对紫芝的化学成分、药理活性进行了综述,同时对紫芝进行了本草考证,利用现代药理学方法对紫芝坚筋骨的传统功效进行了药理学研究,并对紫芝的化学成分进行了分离。在本草考证方面,通过查阅古代与现代文献,本论文从基源、功效、地理分布、形态特点方面对紫芝进行了本草考证研究,认为紫
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锂离子电池自商业化以来受到了广泛的关注,并且应用于很多领域。负极材料是锂离子电池性能的最关键的三个因素之一。为了提高和改善锂离子电池的储锂容量和嵌嵌锂的可逆性,使锂离子电池具有良好的电化学性能以满足实际使用的需要,人们对负极材料进行了大量研究。纳米TiO2是一种良好的负极材料,来源广泛,无毒,对环境友好,且嵌锂电位较高,安全性高。但TiO2材料理论比容量较低且导电性差;硅材料是一种新型的高容量负极