SiOx-PANI-Ag Composites with Homogeneously-Embedded Si Nanocrystals and Nanopores as High-Performanc

来源 :第十四届全国有机电化学与工业学术会议暨中国化工学会精细化工专业委员会全国第182次学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jttzw
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The extremely large volume variation and poor electronic conductivity of Si anode materials for lithium ion batteries have seriously hampered their performances and practical applications.1,2 SiOx materials are regarded as ideal alternatives to high-capacity Si anode materials for Li-ion batteries, since the generated Li2O matrix from Li-SiOx reactions can effectively accommodate the large volume swing of Si.
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近年来,甲酸燃料电池越来越受到人们的广泛关注,其作为一种新型的能量转换装置有很多的优点,比如说,能量转换效率高、电动势高、低温下可有高功率等.近期研究发现,Pd对甲酸的电催化活性比Pt好,并且第二种金属修饰的Pd基复合催化剂对甲酸的电催化性能要优于Pd催化剂[1].
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在多元醇体系中,通过高温还原的方法,灵巧合成了Pt3Sn纳米粒子.结果显示,这种尺寸3-4纳米的Pt3Sn纳米粒子相互连接,形成了均匀的纳米链结构.与商业化的Pt黑相比,对甲醇的催化氧化,Pt3Sn催化剂显示了优异的催化性能.
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Hierarchically porous N-F codoped TiO2 hollow spheres with diameter of 0.8-1.8 μm and shell thickness of 250 nm are synthesized via an in situ bubbling method.Although the photoelectrode film construc
会议
研究氧化还原蛋白质和酶在电极表面的电子传输过程对于了解生命体内的物质代谢和能量转换、了解生物分子的结构和各种物理化学性质、探索其在生命体内的生理作用及作用机制、开发新型第三代生物传感器和生物燃料电池以及生物电子学等均具有重要意义[1-3].本文考察了TiO2微米球修饰电极在蛋白质电化学传感器方面的应用.
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尿酸(UA)是人体内嘌呤核苷酸分解代谢过程中的最终产物,它在人体血液中含量与肝脏疾患、肾病以及心血管疾病等有着密切的关系.因此人体体液中UA含量的测定,在药物控制及临床诊断等方面具有现实意义.目前检测尿酸的方法有液相色谱[1]、酶法[2]等,与这些方法相比,电化学方法[3]具有高灵敏度、低成本等优点.
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17β-雌二醇(E2)是人体甾体雌激素的一种,具有极强的雌激素效应.由于药物的滥用、内含激素的化妆品的长期使用,甚至消毒剂和洗涤剂的大量使用等,E2广泛存在于水体、空气、土壤中,可通过呼吸、饮食等多途径进入生物体内,可能引起新陈代谢疾病、免疫疾病、神经系统病变等问题[1].据报道,当水体中E2浓度达到1 ng/L (10-12 mol/L数量级),雄鱼就有可能被雌化.因此,建立一种简单便捷、高灵敏
会议
DNA快速准确的检测在食品安全和医学检测等领域起着重要的作用[1-3].本文制备了一种基于石墨烯(GR)和纳米氧化镍(NiO)共同修饰离子液体碳糊电极(CILE)的新型电化学DNA传感器.将离子液体1-己基吡啶六氟磷酸盐(HPPF6)作为粘合剂和修饰剂掺入石墨粉制得CILE.
会议
Antimony doped SnO2 electrode (Ti/SnO2-Sb2Os) is a suitable electrode for oxidation of refractory organic pollutants owing to its low resistivity, high overvoltage for oxygen evolution and excellent e
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作为最有希望的清洁能源之一,燃料电池目前已吸引了广泛研究兴趣.在过去的几十年里,众多科学家己致力于直接甲醇燃料电池的研究开发,甲醇燃料电池目前己被广泛认为是便携式电子器件的最有希望能源之一.然而,在此研究领域中的最大挑战是开发便宜的甲醇氧化催化剂.
会议
近年来,针对水中难降解有机污染物的处理,基于羟基自由基无选择性氧化有机污染物原理的高级氧化技术引起了国际同行的极大兴趣,其中,基于电化学还原氧气现场产生双氧水原理的电芬顿氧化被证明更安全高效[1,2],O2 + 2H+ + 2e-→ H2O2不同阴极的研制和改性仍是当前研究的一大焦点,如石墨、空气扩散电极、碳毡、活性炭纤维、石墨-PTFE等[3,4].
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