掺杂石墨烯相关论文
钠离子电容器(SICs)具有比超级电容器更高的能量密度和比钠离子电池更高的功率密度.然而,SICs中正极与负极动力学不平衡问题将导致倍......
为解决传统电极材料在锂电池应用中电容量不足的问题,对石墨烯材料在锂电池中的应用进行研究。对3种石墨烯材料进行制备,并做出性能......
作为一种二维碳纳米材料,石墨烯具有优异的导电性、高导热性、低密度等特点,可用于制备超轻的微波吸收材料,进而弥补传统吸波材料......
燃料电池是一种能够将小分子燃料(如氢气和氨气)与氧化剂发生化学反应生成的化学能直接转化为电能的发电装置,它具有转化效率高、燃......
由于高效,低温操作以及零污染排放等特性,质子交换膜燃料电池被认为是有前景的电动车替代电源。最近,丰田公司在美国正式推出了燃料电......
通过化学氧化再还原的方法制备还原氧化石墨烯成为一种最可能大规模制备石墨烯的方法。但是该方法制备的石墨烯结构缺陷严重,同时含......
石墨烯,是一种具有单层碳原子厚度的以sp2轨道杂化形成的二维蜂巢状晶体,于2004年首次在实验中成功制备。因其独特的结构和性质,广......
二噁英对人类和环境具有较高的毒性,因此,研制出有效的二噁英有机污染物的去除和检测方法尤为重要.本研究采用密度泛函理论模拟方......
当今世界经济社会高速发展,对电力网络也提出更高要求,远距离大容量输电已经成为一种趋势,也因此需要具有更高耐电性能的高压电缆......
作为一种典型的二维碳材料,石墨烯在光、电、力学等方面性能优良,在很多领域应用前景较为广阔,但是石墨烯表面相对惰性,与其他介质......
能源的大量消耗与需求促使电能存储技术在近几年发展迅速。因为具有无污染、理论比容量高等众多的优点,广泛认为锂硫电池是繁多的......
随着经济社会的发展,人们对高能量密度的电化学储能设备的使用需求越来越大。现有的锂离子电池逐渐难以满足这一日益增长的需求。......
海洋腐蚀是一种缓慢的化学过程,是一种自然现象。金属材料与氧和水相互作用,导致它们自身的低效和破坏。由于海水侵蚀,船和厂房设......
燃料电池是一种污染低、功率密度和能源转换效率高的新型能源转换和储存器件。针对燃料电池阴极氧还原反应(oxygen reduction reac......
合成氨工业对国民经济与国防具有非常重大的意义,因为氨是制造化肥、促进粮食生产的主要原料,是生物所需活化态氮的主要来源,同时......
本征石墨烯(IG)奇异而稳定的二维平面结构决定了它优良的综合性质。然而,石墨烯的功能化及其应用仍存在诸多问题有待解决,引入其他元......
自1991年首次被报道,染料敏化太阳能电池(Dye sensitized solar cells,DSSCs)便以其工艺简单、成本低廉和绿色环保等独特优势,跻身......
石墨烯以其独特的电子、热、机械和催化特性吸引了全世界的关注,其作为电极材料广泛应用于能量存储与转换领域,比如超级电容器、电......
采用简单的水热法制备了大比表面积的层状磷化钴镍/氮、硫双掺杂还原氧化石墨烯(NiCoP/NSRGO)复合催化剂.利用扫描电子显微镜、透......
石墨烯是由单层碳原子以sp~2杂化形成的呈六角型蜂巢状晶格的二维纳米材料。由于它具有高的导电性,大的比表面积,低廉的制备成本等......
锂离子电池由于具有优越的性能而被广泛应用于各种便携式电子设备,但是随着电动车和大规模储能市场的发展,目前商用锂离子电池的性......
石墨烯是一种由单层碳原子紧密排列成二维蜂窝状结构的碳材料。石墨烯展现出很多优异的物理化学性能,从发现开始就受到各个领域的......
为筛选更高效的CO2分解还原的催化材料,采用密度泛函理论中的B3LYP方法结合6-31G(d)基组,研究了Cr、Ti掺杂石墨烯对CO2分子的吸附......
采用基于紧束缚密度泛函的计算方法,研究比较了Si掺杂、P掺杂、Si-P掺杂石墨烯的稳定性和能带结构。在Si和P掺杂的石墨烯体系中,发......
报道一种在离子液体辅助条件下通过小分子热分解聚合法制备硼掺杂石墨烯和氮掺杂石墨烯的新方法.在对抽制备的石墨烯材料的形貌、......
石墨烯具有特殊的光、电、热和力学等特性,期待被广泛应用于不同领域中,成为新型基础材料.然而,石墨烯完美的蜂巢结构、单一的元素......
燃料电池作为新型清洁能源技术具有高效的能源转化效率和环境友好等优点,在诸如交通运输以及航空航天等领域有着重要而广泛的应用......
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石墨烯独特的二维结构使其具有优异的光、电、力和热学等物理化学性质,因此在各领域均展现出巨大的应用前景。杂原子的取代掺杂是......
单层石墨烯(Graphene)是由一层碳原子组成的具有六重对称性的二维晶体结构材料,厚度仅为0.34nm,几何结构上被认为是组成其它碳纳米材料......
石墨烯是一种具有完美导电性、优异机械强度的单层石墨,由于其优异的物理化学性质已经在凝聚态物理、能量储存和转换以及生物医学......
质子交换膜燃料电池(PEMFCs)作为一种通过氢气和氧气反应生成水进而将化学能转化成电能的装置,因其具有零污染且电能转换效率高等......
本研究采用密度泛函理论研究了纯的及V,Fe,Ni,Pd,Si,P,S和Cl掺杂原子的石墨烯和CaH2分子之间相互作用.研究结果发现CaH2分子与所有......
石墨烯是一种由碳原子以sp2杂化形成蜂窝状结构的二维晶体材料。自2004年,康斯坦丁·诺沃肖洛夫(K.S.Novoselov)和安德烈·海姆(A.K.G......
异质原子掺杂能有效调控石墨烯的能带结构、电学及电化学性能。掺杂石墨烯的可控制备及性能调控已成为材料科学领域的研究前沿与热......
随着社会的进步与发展,对能源的需求越来越大。目前主要依靠的是不可再生且污染环境的化石能源,所以探索可持续且环保的清洁能源十......
利用密度泛函理论(B3LYP/6-31G(d,p))方法,对所选取的掺杂硼氮石墨烯分子模型进行了优化.比较其(LUMO-HOMO)能隙,可以得出,在石墨......
期刊
自从2004年,Geim等人通过机械剥离石墨的方法成功制备了石墨烯,这种典型的二维纳米材料就因为其具有独特的性能迅速成为材料科学最......
锂离子电池因为其优秀的电化学性能,安全环保等特性,是目前最受欢迎,最广泛使用的二次电池。但随着电动车的起步发展,便携式设备的广泛......
石墨烯,一种新型的碳材料,在电化学催化和传感领域具有很广阔的应用前景。本论文以研究高灵敏度、选择性好、高稳定性、操作简单传......
硼氮原子是碳材料很普遍的掺杂物,它们可以引进电子或空穴到碳材料中,因而改变碳材料的电子传输性质。前人研究了固定大小硼氮原子掺......
采用基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理方法,对Na在本征石墨烯(PG)和掺杂单层石墨烯(BC3、NC3、PC3)表面的吸附结构、电子性质和......
基于密度泛函理论的第一性原理方法,研究了Li在本征石墨烯及BC3、C3N表面的吸附和迁移行为。与本征石墨烯相比,硼掺杂浓度为25%(原......
大面积杂原子掺杂石墨烯薄膜在电子器件,燃料电池,超级电容等方面具有广阔的应用。目前制备大面积掺杂石墨烯的方法主要是高温化学......