石墨烯/纳米二氧化锰复合材料的制备及电化学性能研究

来源 :中国化学会第28届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:SYNJONES123
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  近年来石墨烯材料在能源领域的应用越来越被人们所重视.我们通过水溶液共沉淀及低温焙烧两步法制备出了不同比例的石墨烯/纳米二氧化锰复合材料,并采用循环伏安、恒流充放电等测试方法对样品进行了电化学性能的表征.研究结果表明,石墨烯/纳米二氧化锰复合材料是很好的超级电容器电极材料.当二氧化锰掺杂量为20wt%时,所制得的复合材料的电化学性能最好.在30wt% KOH的电解液中,电位窗口为0~0.8V范围内,电流密度为100mA/g的条件下,所测得的复合材料质量比电容达到272F/g.
其他文献
Antibiotics are widely detected in the environment and pose a serious threat to aquatic life and human health.Constructed wetlands are widely used in the purification of low-pollution water bodies,and
Antibiotics are characterized by accumulation and refractory properties and are widely detected in the environment.
随着集约化、规模化畜禽养殖业的蓬勃发展,抗生素因在预防和治疗疾病、促进动物生长等方面发挥的显著作用而被广泛应用.用于动物的抗生素大约有50%-90%以母体形式通过粪便和尿液排出体外.H·lzel等在猪粪中检测到抗生素高达500 mg/L[1].
In past decades,antibiotics have attacked enormous attention due to frequent detection and potential environmental risk.
氟喹诺酮类药物(Fluoroquinolones,FQNs)在我国被广泛应用于人体临床和畜禽养殖业的疾病预防,其中环丙沙星、诺氟沙星、氧氟沙星三类约占国内氟喹诺酮类抗生素总产量的98%,且每年生产的氟喹诺酮类抗生素有一半是用于畜禽养殖。
Particles exhausted from petrol and diesel consumptions are major components of urban air pollution that can be exposed to human via direct inhalation or other routes due to atmospheric deposition int
Currently,wastewater reclamation is increasing and its application has expanded worldwide.Nevertheless,little is known regarding the potential for wastewater reclamation to disseminate ARGs and the ef
近年来的研究表明中国淡水环境普遍受到抗生素和抗生素抗性基因(antibiotic resistance genes,ARGs)的污染。湖泊作为一个区域中各种环境污染物汇集和演化的重要场所,其抗生素与ARGs 的污染情况尤其值得关注。本文以中国最大的淡水湖鄱阳湖为研究对象,研究抗生素及其抗性基因在湖水中的污染现状和分布特征,旨在为鄱阳湖抗生素及其抗性基因环境污染的控制提供基础数据。
由于规模化养殖场抗生素的滥用,畜禽粪便中抗生素抗性基因污染已成为亟待解决的问题。恩诺沙星(ENR)是畜禽粪便中残留浓度较高的氟喹诺酮类药物,高浓度ENR可显著抑制厌氧发酵产气量和产气进程,但其在厌氧消化过程中对ARGs和微生物群落的影响尚不清楚。
抗生素作为人类和动物常用的治疗和预防作用药物,使用后会以原药或代谢物的形式进入水环境[1]。在河口生态系统中,沉积物是水体中污染物迁移转化过程中的重要载体和归宿,进入水体的抗生素类污染物会在底泥中形成蓄积性污染,并在一定情况下再次从沉积物中重新释放至水体中,造成二次污染[2]。