氢气泡模板电沉积多孔金属镍薄膜

来源 :无机化学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:asdfghjkg
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
高孔隙率的多孔材料具有特殊的表面物理、化学特性。可广泛应用于许多电化学领域,如电解析氢或析氧、废水处理、电池、电化学电容器和传感器等。目前国内外用模板辅助电沉积的方法。已成功制备出高孔隙率多孔金属薄膜电极材料,用作模板的主要有液晶、高内相乳液(HIPE)、胶粒、光子晶体、氧化铝和阴极析氢的气泡。利用阴极析出的氢气泡作为模板直接电沉积多孔金属材料的方法具有可以相当简便地生成和除去模板。以及制备过程十分简单等特点。
其他文献
0 引言纳米材料具有特殊的结构和性能.可广泛应用于化学、物理学、电子学、光学、机械和生物医药学等领域。其中一维或准一维纳米结构体系或纳米材料的研究既是研究其它低维材
题目:设数列{an}的前n项和为Sn,
摘要:目的:建立测定醋酸地塞米松片的含量。方法:采用Grace Smart色谱柱(5μm,150×4.6mm),柱温为室温,流动相:甲醇-水(70∶30),流速为1ml/min,检测波长:240nm,以峰面积计算。采用紫外分光光度法,按醋酸地塞米松片的吸收系数计算。结论:高效液相色谱法简便、快捷、灵敏,可作为醋酸地塞米松片质量控制的有效方法。  关键词:高效液相色谱法 紫外分光光度法 醋酸地塞米松
0 引言二氧化碳(CO2)是一种主要的温室效应气体,随着其在大气中浓度的增加,地球表面的温度将持续升高。目前,CO2主要是由于燃烧石油、煤炭、天然气等化石燃料产生的。由于从发电厂
近20多年来,镍的生物无机化学成为生物学和化学研究的活跃领域,与镍酶有关的配合物化学得到了发展。镍的配合物在材料、催化、光学性质、磁学性质等方面具有重要的研究意义。芳
通过还原方法制备了Tb^3+离子掺杂的硼酸锌玻璃,并观察到在254nm紫外光激发后有明亮的绿色长余辉发光现象,余辉时间达6h。通过激发与发射光谱、余辉光谱、余辉衰减曲线、热释光
近年来,功能化纳米材料成为人们关注的焦点,功能化纳米材料包含材料本身的功能和表面修饰剂的功能化。如Kimgroup利用11-溴代十一酸为修饰剂制备出钴纳米颗粒;Murraygroup用ω-