用于化学电源的石墨烯复合材料

来源 :中国化学会第29届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kxsaqq
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  石墨烯具有sp2杂化碳原子构成的连续导电网络,极高的理论比表面积和优异的电化学稳定性,在超级电容器和锂离子电池电极材料中具有广阔的应用前景,是近年来的研究重点和热点。本报告将介绍近年来报告人在单层石墨烯电化学性质研究(图1),新型三维石墨烯网络制备及其作为集流体在锂离子电池和超级电容器方面的应用基础研究。
其他文献
聚天冬酰肼( PAHy)是一种水溶性好、低毒、可生物降解且不产生免疫原性的有类似蛋白质结构的均聚氨基酸,其侧链的活性肼氨基可与含羧基或醛基的物质发生反应,广泛应用于药物控释、组织工程材料等领域[1].L-天冬氨酸在高温条件下发生缩合聚合反应生成聚琥珀酰亚胺,利用水合肼对聚琥珀酰亚胺进行氨解[2],与传统NaOH 等碱水解相比较,可直接得到聚天冬酰肼,扩展了其在仿生材料、医药、化妆品等领域的应用,同
Where much past research has focused upon structural complexity,a major contemporary line of inquiry of synthetic chemists focuses on maximizing efficiency and minimizing steps in total synthesis.Amon
Au(Ⅲ)配合物具有潜在抗肿瘤活性,而NO小分子能抑制癌细胞的扩散和转移.那么NO小分子能否提高Au(Ⅲ)配合物的抗肿瘤活性呢?本文以3-吲哚甲酸和2-氨甲基吡啶为原料,通过一系列反应合成了NO供体型吲哚酰胺化合物,进而与KAuCl4反应得到了一系列NO供体型Au(Ⅲ)配合物.通过1H-NMR、IR等手段对配合物的结构进行了表征.MTT实验表明,NO提高了Au(Ⅲ)配合物的体外抗肿瘤活性.
A visible-light-induced approach to amino acid derivatives has been developed.Enamino ketones were oxdized by photochemically generated singlet oxygen,[1] followed by nucleophilic addition of alcohol
The reports of photoredox cleavage of C-H bond adjacent to the oxygen atom of benzyl ethers were scarce.1,2 Herein we report a visible-light-promoted cleavage of the O-a-sp3 C–H bond of alkyl benzyl e
钯催化的烯丙基烷基化反应是一个广泛用于构建多种化学键的可靠方法,并大量应用于全合成中。这个反应的基本特征之一是烯丙基试剂往往含有易离去的基团(比如,醋酸酯和碳酸酯)。而含有难离去基团的烯丙胺、醚和醇很难用于钯催化的烯丙基化反应中。在此我们报道了在温和的条件下将烯丙胺、醚和醇直接用于钯催化简单酮的烯丙基化反应中[1]。在钯催化剂、吡咯烷催化剂和溶剂氢键的共同作用下,该反应可以在20 ℃和无需任何活化
联三苯叉衍生物因其特殊的电学和光物理性能在材料科学方面被视为多环芳香烃中最重要的化合物之一.由于联三苯叉的激发三线态的能量较高,可作为磷光发光元件主体材料的基本骨架[1].Schulte[2]等合成了对称性烷基取代的联三苯叉化合物并发现此类化合物有很好的光导性能,已应用于静电复印和激光印刷等领域[3,4].Chirst[5]等也探索将小分子或聚合物的联三苯叉液晶作为传导材料,成为纳米材料和技术的新
手性杂环骨架广泛存在于天然产物和药物分子中,该类骨架的高效构建受到了人们的强烈关注。手性有机小分子催化的不对称多组分反应和串联反应具有原子和步骤经济性高、反应对映选择性高、产物兼具结构复杂性和多样性、没有金属残留等优点,满足理想合成的许多要求,已成为合成手性杂环骨架的一种高效方法[1]。近几年,我们发展了一系列手性布朗斯特酸催化的不对称多组分串联反应[2]。这里,我们报道我们课题组在该方面的最新进
本文设计了一种具有巧妙结构的氟化铁/有序介孔碳纳米复合电极.在FeF3·0.33H2O@CMK-3纳米复合电极中,有序介孔碳CMK-3不仅可以提供电子和离子传输的通道,而且起到了限制氟化铁纳米颗粒生长的作用.氟化铁纳米颗粒与CMK-3牢固的结合,显著的提高了材料的电子导电性;CMK-3发达的孔道结构可以保证电解液的充分浸润和锂离子的快速传输;同时,CMK-3还可以限制氟化铁纳米颗粒的生长.正如我们
本文在泡沫镍基底上原位生长CuCo2O4纳米线阵列,构建了不含粘结剂及碳材料的CuCo2O4/泡沫镍自支撑空气电极.由于自支撑电极中不含粘结剂和碳材料,有效避免了锂-空气电池中由碳材料和粘结剂所引起的副反应.泡沫镍作为优秀的导电基底材料,使尖晶石型CuCo2O4纳米线阵列充分发挥出对电极充放电过程中ORR和OER反应良好的催化作用.正如所预期的那样,CuCo2O4/Ni自支撑电极对于ORR和OER