纳米片相关论文
抗生素的过量使用以及随意排放,对水环境造成了严重的污染.光催化降解技术是一种经济有效的处理抗生素废水的方法,高效光催化材料的......
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将CO2通过电化学还原转化为高附加值的碳氢产物是一种实现碳循环和利用的有效途径,而在实际使用过程中存在催化剂制备复杂导致的难......
通过在自支撑碳纤维布(CFC)上生长CoSe2催化剂,促进对可溶性多硫离子的吸附与催化转化,达到抑制其在锂硫电池中穿梭效应的目的。采用常......
采用两步水热合成法将垂直的二硫化钼(MoS2)纳米片可控地负载于石墨烯表面形成纳米花。二硫化钼纳米片和石墨烯形成紧密结合的垂直交......
电解水是一种常用的制氢方法,但高能耗的阳极析氧反应(OER)阻碍了其应用。尿素氧化反应(UOR)具有较低的热力学电势,是最有前景的OER替代......
磷酸铁锂正极材料,由于资源丰富、成本低、毒性低、工作电压平稳、稳定性好、循环寿命长等众多优势被认为有较大的市场潜力。但是,......
层状稀土氢氧化物(LRH)是一种新型正电型层状化合物,其层间阴离子可灵活调控,与层板的稀土离子产生协同效应,从而达到调控化合物性质......
漆酶(LAC)能够有效催化氧化废水中多种难降解的有机污染物,但其游离态不够稳定,且难以回收再利用。本研究采用动态晶化法合成了一种由M......
锂离子电池负极材料Li4Ti5O12由于具有独特的结构稳定性和突出的安全性而被广泛研究。然而,较差的高倍率性能严重限制了其在动力锂......
ZSM-5分子筛由于具有比表面积大、热稳定性高、孔道丰富且均一等特点,广泛应用于工业催化。但传统ZSM-5分子筛的微孔孔径小于1nm,......
近年来,钙钛矿发光材料由于其超高的色纯度、发光颜色可调、高的光致发光量子效率(PLQY)和在室温下简单的溶液可加工性而备受关注,被......
以甲酰胺和去离子水为抑制剂,采用一步合成—再分散法合成了ZnMgAl三元类水滑石超薄纳米片(n-t-HTLC)。表征结果显示,n-t-HTLC具有宽化......
铅基卤化物钙钛矿材料具有高荧光量子效率、荧光峰窄、能带宽度易调节等优点,近年来成为光电器件领域尤其是白光二极管(WLEDs)领域的......
近年来,钙钛矿纳米晶由于其连续可调的发光颜色、超窄的发射半峰宽、极高的发光效率和高的电子迁移率等优异的光电性能,引领了新一......
新型卤化物钙钛矿材料凭借其优异的光电性能,在太阳能电池、发光二极管(light-emitting diodes,LEDs)、光电探测等多个光电领域的突......
能源、信息与材料是二十一世纪的三大支柱产业,而新型半导体材料的出现为能源和信息领域的发展提供了物质基础。近年来,卤素钙钛矿......
二维金属-有机框架(2D MOFs)纳米片作为一种新型纳米材料,由于具有超高的比表面积、可控的纳米级别厚度、丰富的表面活性位点等优点,......
染料废水是环境污染的主要威胁之一,其中含有的发色基团和有机成分难以降解,给人们的身体健康与生态环境带来了严重的危害。吸附法......
为克服自上而下的传统光刻法的物理极限及高成本问题,替代性的图案化技术必须被发展起来。自下而上的自组装方式因能组装出亚10纳......
纳米材料是指在三维空间中具有至少一维尺寸为1-100纳米(nm)的超微粒材料。其因尺寸和形状与块状物体有很大的不同,具有量子限域效应......
随着环境污染的增加和水体富营养化,水生生态系统正面临着蓝藻细菌爆发的危机,其中的微囊藻毒素严重威胁着人类以及动植物的健康安......
超级电容器作为一种新型能源储存装置,凭借快速充放电能力、优异的循环稳定性、高功率密度等优点而备受关注。电极材料是超级电容......
超级电容器由于工作温度范围较宽、充放电电流大、比电容较高、功率密度大和安全系数高等优点在各种储能技术中具有独特优势,受到......
石墨相碳化氮(g-C3N4)因带隙窄、电子结构独特、稳定性高、廉易得等优点成为光催化领域的研究热点。然而,原始氮化碳往往存在比表面积......
石墨相氮化碳(g-C3N4)作为光催化剂因诸多优异的潜质而得到了广泛的关注,例如可再生无环境污染,较高的热力学和化学稳定性,具有可见......
本论文是以251相稀土无机层状化合物为研究主体,利用其独特的可插层性和可剥离性,采用十二烷基磺酸钠对其进行插层柱撑,并于甲酰胺......
人类社会科技的不断发展在给人类社会带来巨大便捷的同时也相继引发了一系列问题,其中环境污染问题尤为突出。工业生产带来的巨大......
锂离子电池由于质量轻、自放电小等优点,得到了广泛的应用。但是目前商用的锂离子电池负极石墨的理论比容量比较低,难以满足人们对......
纳米复合材料可以整合单一材料的特性,获得更加优良的综合性能。云母是具有典型层状结构的硅酸盐矿物,包含诸多性质各异的亚种,其......
赤铁矿(α-Fe2O3)具有理论电容高、储量丰富、负电位电位窗口稳定等特点。长期以来,人们一直在探索将纳米结构的Fe2O3与各种导电基材......
二维纳米材料由于其特殊的结构而具有独特的理化性质,这些特性使得其在光电器件、能量存储和转换等领域显示出优异的性能,具有重要......
单线态氧(1O2)可将硫醚化合物选择性氧化为亚砜,而开发具有高1O2量子产率的高效光敏剂至关重要。本文中我们报道了超薄二维共价有机......
论文首先采用水解苯乙烯-马来酸酐共聚物为乳化剂,正硅酸乙酯、亲油性硅烷偶联剂和亲水性硅烷偶联剂三种前驱体溶于石蜡做为油相(......
采用原位生长法,在泡沫镍(nickel foam,NF)基底上制备具有三维互连结构的CuGeO3纳米片,直接将CuGeO3/NF电极材料用作锂离子电池电......
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通过快速退火法与水热法相结合制备针状氧化石墨烯—二氧化锡(rGO-SnO2)针叶状纳米片,并以此为敏感层构建气体传感器.采用XRD和SEM......
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半导体型气体传感器因其生产成本低、制作工艺简单、产品便携和可大规模制备等突出优点,依然是当前热点研究领域之一。近年来,在氧......
NiMn基Heusler合金作为铁磁性形状记忆合金具有磁、电、热、力等多种性质相耦合的特性,本文通过电弧熔炼法分别制得了Mn44.7Ni43.5......
无机氧化物纳米材料相对其块体材料而言,具有较大的比表面积和丰富的缺陷结构,其性质具备非常大的可调控性,因而在催化、气敏、激......
Ni3S2具有出色的化学稳定性和良好的电子电导率,作为钠离子电池负极显示高理论比容量;然而,其在循环过程中会面临严重的体积膨胀及......
如何制备性能高效、稳定的纳米Pt催化剂,对提高肉桂醛C=O加氢选择性具有重要的实际价值和科学意义.本研究采用共沉淀法和水热法制......
石墨相氮化碳(g-C3N4)纳米片由于具有本征孔、高孔密度、高稳定性、高力学强度、大比表面积、化学环境可调节等特性,在气体分离、......
将自制层状石墨相氮化碳(g-C3N4)和WO3纳米片均匀混合,经煅烧制备WO3/g-C3N4复合半导体.利用XRD、SEM、TEM、UV-Vis DRS和PL对其进......
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二维过渡金属碳化物因其独特的性质而成为极具吸引力的纳米材料.以炭黑和Ti3AlC2粉体为原料,以期通过在熔盐环境下实现碳还原Ti3Al......
金属有机骨架(MOFs)材料是一种由金属离子或团簇通过配位键与有机配体自组装形成的有机-无机杂化多孔材料.二维MOFs材料具有比表面......