电化学性质相关论文
环金属铂配合物是一类重要的磷光金属配合物,可用于发光二极管、氧传感器、有机光伏电池、探针以及生物成像等众多领域。配体的结......
首先利用直流电弧放电法制备了含一系列内嵌金属钬(Ho)富勒烯的烟炱,然后以二硫化碳为溶剂通过索式提取法获得了可溶性富勒烯和内嵌......
锂离子电池(LIBs)因高容量,高能量密度等优点已经成功的在电动汽车,智能电网和便携式电子产品中得到了广泛应用。负极材料作为锂离子......
席夫碱是一类含有碳氮双键(>C=N-)的甲胺或亚胺的化合物,其在医药、催化、防腐以及光致变色方面应用广泛。本文选用邻香草醛缩乙醇胺......
随着MOFs的不断被设计和合成,以及它在各个领域的应用和发展,MOFs越来越吸引化学工作者的关注,本论文以基于醚氧键连接的半刚性多......
学位
文章选用咔唑类衍生物3,6–二溴咔唑为底物,2–噻吩硼酸为取代物,用四(三苯基膦)钯为催化剂,在四氢呋喃和甲苯的混合溶液中,无水无......
将通过共沉淀法制备的M(OH)2(M=Mn,Ni)前驱体与Zn O和Li2CO3混合,合成了不同Zn2+掺杂量的Li1.13Ni0.3-xMn0.57ZnxO2材料.X射线衍射......
本文合成了3个新型中位分别为N,N-二甲基苯胺、对-甲氧基苯基或苯基取代的含稠合外环的硼-二吡咯亚甲基染料。研究了它们的吸收光......
循环伏安法和差分脉冲伏安法研究了伊凡思蓝修饰玻碳电极上邻苯二酚(Catechol,CC)和对苯二酚(Hydroquinone,HQ)共存体系在0.1 mol/......
文章先分析了锂离子电池负极材料需要具备的基础条件和石墨烯的应用,随后针对石墨烯充当锂离子电池材料所发挥出来的电化学性能进......
糖尿病是一种以高血糖为特征的代谢性疾病,而葡萄糖代谢的异常会引起一系列的脑疾病。有研究发现在糖尿病条件下线粒体会产生......
氮杂环配体具有与过渡金属离子的强配位能力,与d10电子组态的亚铜离子形成的配合物不仅具有多样的结构而且在光致发光,光降解,光催......
利用Sonogashira偶联反应,以1,1′-二碘二茂铁(I-C5H4FeC5H4-I),1,1′-二碘联二茂铁(I-C5H4FeC5H4-C5H4FeC5H4-I)和2-乙炔茚(Ind-C......
探索新颖结构的同多钼酸基金属有机配合物具有重要的意义。本论文采用水热/溶剂热的合成方法,以三个新型的柔性双咪唑-双酰胺配体......
发展先进储能方式是提高能量利用率的关键之一。锂离子电池以其高能量密度和高稳定性被广泛应用于便携式电子产品、汽车、航空航天......
1,4,7-三甲基-l,4,7-三氮杂环壬烷Me_3tacn是具有热力学和动力学双重稳定性的环状胺类配体,含配体Me_3tacn的过渡金属化合物在功能......
希夫碱化合物因其优良的性质一直以来在医药、农药等领域有着十分重要的地位。由于希夫碱配体合成方法相对简单、结构多样、溶解性......
D-A共聚物是一类在分子主链中同时具有电子给体(D)单元和电子受体(A)单元的共轭共聚物。这种特殊的双极性结构赋予其较强的分子内......
氮杂环d10金属配合物在发光、催化、以及生物医学和识别等方面均表现出优异的的性能,使其在环境、医药、生物等领域展现出广阔的应......
磷钼型多金属氧酸盐在多酸化学中占有很高的地位,在杂多酸中是一个重要的分支。Keggin类衍生物是目前合成最多、应用最广的杂多酸......
超级电容器因具有使用温度宽、功率密度高、寿命长等特性,成为一种介于普通电容器和电池之间的新型储能器件,被广泛的应用在工业、......
学位
含硫多酸盐因其结构的多样性、高的电子储存能力以及在电催化氧化还原方面的潜在应用而受到化学家和材料科学家的青睐。尤其,环状......
近年来,高效柔性智能电子设备越来越受到研究者们的广泛关注。对于下一代柔性电子设备而言,先进高效的能量存储设备是解决现有柔性......
缺位多酸配体上的氧原子配位模式灵活,可同时与不同配位模式的金属离子配位,形成不同构型和不同维度的多酸配合物。本论文利用缺位......
本论文采用第一原理对焦磷酸盐正极材料,Li2MnP2O7(α-和β-型)和Li2Fe P2O7表面结构、机械稳定性和电化学进行了详细的理论研究。通......
采用Suzuki缩合聚合方法,将4,6-苯并噻二唑单元引入到聚合物中,合成了4,6-苯并噻二唑-咔唑共聚物P1,研究了其光学性质和电化学性质......
为了降低目前商用聚乙烯锂离子电池隔膜在闭孔温度下的热收缩比率、同时提高复合隔膜的电化学性能,通过浸没沉淀法在聚乙烯(PE)隔......
锡锌合金为银白色、光亮、细致柔软及可抛光,经钝化处理后,为无色或淡黄色。锡锌合金具有一系列可贵性质,它在电化学性质上,可以......
研究了室温和高温下,球墨铸铁QT400-18AL在模拟土壤加地下水环境中的腐蚀行为。利用宏观观察确定球墨铸铁在模拟土壤加地下水环境......
吡咯在导电聚合物领域有着良好的应用前景,通过恰当的分子设计可以制备出具有广泛用途的衍生物。论文首先设计、合成和表征了几种......
近些年来高效的双光子吸收材料得到了飞速的发展,故基于双光子吸收过程的分子设计、组装及性能研究成了光电子领域的热门课题。偶......
本文在乙醇溶剂中,合成了1-苯基-3-甲基-4-(α-呋喃甲酰基)-吡唑啉酮-5缩乙二胺((HPMαFP)2en)、1-苯基-3-甲基-4-(α-呋喃甲酰基)-......
核壳结构纳米颗粒(CSNs)是一种结构良好的功能高分子模板,具有特殊的电学,磁学以及热学性质。近年来,有关CSNs在生物传感器应用中的研......
超级电容器是一种介于传统电容器和电池之间的新型储能器件。较传统静电电容器相比,超级电容器具有更高的能量密度;较电池有更大的功......
近半个世纪以来,在土壤表面的电化学性质和过程方面,土壤的动电性质、电导和表面电场力作用下的离子扩散与吸附等研究得到了较广泛......
介孔碳材料拥有独特的结构、高的比表面积、耐腐蚀性强、易加工、环境友好、优异的导电性等物理化学性质,使其在吸附、气体储存、催......
锂离子电池是20世纪90年代发展起来的新型二次电池。尖晶石锰酸锂LiMn_2O_4是一种嵌锂化合物,锂离子因化学或电化学作用可以嵌入或......
学位
二茂铁及其衍生物结构独特,性能优异,是目前功能材料领域的研究热点之一。本论文在全面调研国内外二茂铁功能材料的研究历史和现状......
能源和环境问题是人类需要面临的两个很严峻的问题,伴随着各种能源的紧张与枯竭,新能源的开发迫在眉睫,锂离子电池具有工作电压高,......
随着工业经济的发展和人民生活质量的提高,能源消耗日益增长,储存可再生的太阳能、风能等绿色能源成为解决能源危机和环境污染的重要......
酸催化下,在水-甲醇体系中,合成并分离了3种含有Push-Pull取代基的新型低对称A2B型钴(Ⅲ)咔咯,其结构经1 H NMR,19 F NMR和HR-MS(E......
期刊
生物传感器起源于20世纪60年代Clark等人报道的酶电极,即采用葡萄糖氧化酶与氧电极结合构建酶电极,从而实现葡萄糖的检测。随后,对......
锂离子电池是一种能量存储和转化设备。随着能源危机、环境恶化等问题的日益严峻,人类不得不减少对传统化石燃料的依赖,大力开发可......