二氧化锆碳基复合材料制备及其氧还原性能

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金属-空气电池具有成本低、毒性小、资源丰富、比能量密度高等优点,是未来电池发展的重要方向。但金属-空气电池的发展仍然面临氧还原动力学反应缓慢、可逆性差、持久性差等障碍,因此提高催化剂的高效性能是金属-空气电池跨进实际应用的“利器”。本论文以碳基锆化物为研究对象,研究碳基锆化物组成、电子结构对氧还原反应机理及电化学性能的影响,主要开展的工作如下:(1)ZrO_2/NC催化剂性能实验与理论研究;(2)Fe对ZrO_2/NC催化剂性能影响的研究。具体研究内容如下:(1)溶胶凝胶法合成了单斜的ZrO_2/N
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能源危机引发国内外学者对高效低成本可持续能源转换系统的研究兴趣,其中电化学氧还原反应(Oxygen Reduction Reaction,ORR)、氧析出反应(Oxygen Evolution Reaction,OER)和氢析出反应(Hydrogen Evolution Reaction,HER)在可再生能源相关技术中发挥着核心作用。最近,M-N-C型催化剂在燃料电池、电解水等领域展现出巨大的应用
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氨基酸是是维持一切生命形态的重要化合物,种类繁多,已知的天然氨基酸有将近500多种。其结构可以根据氨基官能团所在的位置分为α-,β-,γ-氨基酸三类。其中,α-氨基酸是构成蛋白质的最小单元,是生命体不可或缺的一类有机分子。通过蛋白酶水解得到的氨基酸是α-氨基酸,也被称为蛋白氨基酸,此类氨基酸已被充分研究并且广泛应用医疗领域,但其种类较少,仅有20余种。因此,探索出可以合成新型α-氨基酸及其衍生物的
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