石墨烯和过渡金属氢氧化物纳米片复合材料的电化学应用

来源 :2015中国国际石墨烯创新大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huitianfly
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
  通过在分子尺度组装带负电荷的(还原)氧化石墨烯和带正电荷的过渡金属氢氧化物纳米片,构筑了这两种二元材料交互堆垛的超晶格复合材料.由于石墨烯的高导电性与过渡金属氢氧化物纳米片的高氧化还原活性的耦合效应,合成的纳米复合材料可作为活性电极开发具有高容量和高功率的超级电容器,同时也可以用作电解水反应的高效率催化剂.对超晶格结构的电化学分析清楚地表明,两种二元材料在分子尺度上的密切接触有效地促进电化学反应中的电荷和反应物的迁移,从而产生好于一般机械混合的增强效果.使用新开发的纳米电催化剂进行电解水反应,可大大降低产生氧气和氢气所需要的过电位电势,实验也表明只需要一节AA电池(1.5伏)就能实现驱动这一电解水反应槽.
其他文献
肼化学是有机化学中的一个重要分支.[1]相对与众多的合成肼官能团的方法,去肼基化反应研究较少.由于去肼基化在许多药物合成中是必需的步骤,比如药物Nebularin 的合成,工业上是用过量的氧化汞(3.8 当量)作为去肼基催化剂,这样就会产生有毒的汞,对药物、生产工人和环境都会产生不利的影响.
纳米氧化锌是一种环境友好型的材料,为了扩展氧化锌的应用,常常对氧化锌进行复合或掺杂来制备高性能的氧化锌半导体材料。我们通过均匀沉淀法,在80℃的水溶液中,分别制备了纳米氧化锌(ZnO)及氧化石墨烯与氧化锌复合的纳米材料(GO/ZnO),并对制备的薄膜材料在氩气中不同温度(150℃、300℃、450℃)处理后,对其摩擦学性能进行了测试。结果表明,在低温下制备的过氧化锌纳米薄膜材料具有优异的摩擦学性能
水是人类生存的宝贵资源,是工农业生产的命脉,是制约一个地区经济发展的重要生态因素.随着我国工业、农业、交通运输业的不断发展,大量汞污染物通过废气、废水、废渣等形式进入水体,造成水体汞污染问题日益严重,给人们的生产、生活和身心健康带来了巨大影响.
会议
目前,芴类化合物在光电材料领域的应用研究已涉及到有机光电分子器件、电子照相材料、太阳能电池材料、彩色液晶材料和有机光信息记录材料等前沿科技领域,展现出广阔的应用前景。其中一些小分子芴类衍生物在有机电致发光材料中占有十分重要的地位,如4-溴-9,9-螺二芴是一种非常有前景的蓝光材料中间体。
氨基甲酸酯是一类用途广泛的精细化学品,在医药、农药等领域具有广泛的应用[1]。虽然合成氨基甲酸酯方法很多,但是反应条件比较苛刻,有的以光气为原料[2]、有的需要催化剂的催化[3]、有的需要高温高压[4]、有的还需要重金属的催化[5]等条件。
With a growing concern and urgent development of sustainable energy systems and nextgeneration energy storage technologies, several tailored graphene structures and effective synthesis strategies have
会议
We report an original approach to fabricate ultrathin carbon nanomembranes (CNMs) and graphene from aromatic self-assembled monolayers (SAMs).This approach is based on the low-energy electron-radiatio
会议
电子器件小型化对封装材料导热性能提出更高要求.金刚石是一类具有极高热导率的碳材料,金刚石颗粒增强铜基复合材料近年来引起广泛的研究兴趣.然而,由于金刚石与铜之间无化学反应并且润湿角大,两者界面结合差,这成为提高复合材料热导率的主要障碍.本文在铜基体中添加碳化物形成元素钛,通过生成碳化钛界面层来调控界面结合,并利用气压浸渗方法制备铜/金刚石复合材料.结果表明,在铜基体中添加合金元素钛可以大幅提高复合材
会议
基于优异的物理和化学性能,石墨烯在能量相关方面的应用已经被广泛研究,例如燃料电池、蓄电池、超级电容器和储氢等。当应用于不同的能量储存时,纯石墨烯的一个优良改性可以使得性能显著提高。这篇报告重点介绍了我们最近用化学改性的方法制备出一种能显著提高锂离子电池性能的石墨烯功能化电池材料。一方面,我们用化学法对石墨烯进行原位杂原子掺杂(例如:N,S共掺杂石墨烯,N掺杂石墨烯),然后进行热处理,在热处理的过程
会议
一维纳米材料具有奇异的化学、物理效应,在能源领域的研究中发现其具有许多独特的性能。纳米线电极材料具有高的比容量等优点,但容量的快速衰减依然是电化学储能研究中的关键问题。近年来原位表征越来越多地应用于纳米技术中,为进一步研究电极材料容量衰减的本质本工作率先将纳米器件引入储能材料研究,提出并组装了世界上第一个的可同时用于微纳系统支撑电源及原位检测微纳电池性能的单根纳米线全固态锂离子电池,通过原位表征建
会议