石墨烯在离子液体电解液中的电化学行为

来源 :中国化学会第28届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chcyu
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  石墨烯因其具有极好的导电率和超高的比表面积而被广泛研究用做超级电容器的电极材料。然而其能量密度还需进一步提高。电解液是影响电容器性能的关键因素之一,适合的电解液对提高超级电容器的性能具有重要的作用。
其他文献
微塑料在滨海地区的累积已受到越来越多的关注。滨海红树林能够有效拦截或固滞来自陆源或海源的多种污染物,是污染物重要的“汇”。但是否红树林已成为微塑料在滨海地区的“汇”,仍需进一步明确。针对该问题,本研究以我国6个典型白骨壤红树林(福建云霄,广东福田,广东湛江,广西防城港,海南东寨港和海南东方)为对象,调研了红树林沉积物中微塑料的丰度、分布规律以及表面微观和结构特征。
In the present study,we investigated the characteristics of plastics ingested by 201 commercial fish bodies of 18 species caught in near the Pearl River Estuary of China.
塑料制品已成为人们日常生活中必不可少的“元素”,废弃塑料在多过程的作用下会缓慢分解为尺寸更小的塑料碎屑——微塑料,近年来在淡水环境中逐渐检出微塑料。塑料具有一定的比表面能,容易与环境中的有机污染物结合形成复合污染,据报道塑料上的污染物富集浓度可较水体浓度高出几个数量级[1]。
报告主要介绍Perkinelmer公司红外显微成像技术原位测试1.56微米以上的微塑料的方案,同时分析红外显微成像技术的不同测量模式下微塑料前处理的注意事项;另外会简介Perkinelmer公司的红外成像技术和热分析仪以及气相-质谱仪的多联机技术对微塑料测试的应用.
塑料制品因其方便耐用等优点而被大量生产和广泛使用,由于回收率较低,大多数废弃塑料将直接进入环境中,影响全球生态环境。塑料制品在环境中会破碎成不同粒径的塑料,通常分为微塑料(< 5 mm)、中塑料(5 mm-2 cm)。
当前,在微塑料的野外调查中,对水体中微塑料的采集通常使用拖网或者采水器等[1],而后者还需要通过现场或携带样品回实验室进行过滤处理;同时,在对底泥或者生物样品中微塑料的分离过程中,常常也使用过滤的方法来截留目标尺寸待测物。
微塑料(microplastics)已经在包括滨海湿地在内的各类环境中被广泛检出。然而,不同类型和强度的人类活动对滨海湿地中微塑料的赋存状况尚不清楚。黄河三角洲湿地是典型的河口湿地生态系统,位于山东省东北部的渤海之滨。
污水处理厂被认为是自然水体微塑料的主要来源之一,受到广泛关注.事实上,污水中超过90%的微塑料被截留或转移到污泥中,伴随着污泥土地利用可进入土壤生态系统,从而对后者产生潜在危害.本研究调研了我国11 个省份的28 个污水处理厂(WWTP),发现污泥中微塑料含量范围为1.60-56.4×103 个颗粒/kg 干污泥,平均值为22.7±12.1×103 个颗粒/kg 干污泥(图1).
微塑料作为一种新型污染物,已成为当前环境领域研究的热点问题,并在世界范围内引起了广泛重视。此外,微塑料作为微生物群落的栖息地而产生的生态影响也引起了广泛的关注。当前针对我国海域的微塑料存在状况已有多篇报道,但是作为环渤海经济带的具有典型河口特征的海河河口微塑料存在状况及相关生态影响研究仍然十分不足,因此我们以天津近岸海河入海口为研究对象,探究了微塑料在海河入海口的存在及分布规律,同时通过高通量16
石墨烯因其独特的力学、电学性质与量子特性近年来在纳米与材料科学研究领域备受关注[9]。文中比较了石墨烯和氧化石墨烯的电化学性能,探讨了其作为超级电容器活性材料的优劣性及储能机制。