The Preparation and Application of Transition Metal-carbon Composite Materials Based Electrocatalyst

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最近,碳纳米材料(石墨烯、碳纳米管、有序介孔碳、碳氮化合物和碳纤维)因为其独特的性质受到人们的广泛关注。石墨烯(GR)是单层石墨密堆积共轭六方晶格结构,由于其有效的导电性、大的比表面积、丰富的层间结构和丰富的官能团等性质,在能量储存和能源转化方面有很广泛的应用。可是,其本身的性能难以满足目前对电极材料的要求。利用杂原子对GR进行掺杂是提升其性能的公认的方法。因为杂原子的掺杂可以在GR纳米材料表面产生额外的官能团,改变其电子结构,这通常会有效提高其电化学性能。其中,氮掺杂GR(NGR)是一种著名的材料
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磁性纳米结构体系的自旋动力学是自旋电子学的重要研究方向,该过程中的磁性弛豫关系到自旋电子学器件中的磁化翻转和临界电流等。近二十年来,纯自旋流相关的自旋电子学器件因不存在电荷流导致的焦耳热而获得广泛关注,这些器件的研究需要对自旋流相关的磁性弛豫机制有更深的理解和认知。本论文利用分子束外延技术,生长Fe与非磁金属组成的多层膜,通过微波或脉冲激光触发自旋泵浦,研究自旋流相关的磁性弛豫的方向依赖性及集体弛
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