【摘 要】
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燃料电池或蓄电池性能不足是电动汽车发展的制约因素,发展高性能储氢材料和电池材料是突破这一“瓶颈”的关键。针对此,我们利用不同组元间的强耦合杂化作用,获得了系列能大幅提升能量储存密度与转化效率的新材料。基于金属活性组分与衬底间的协同作用,探讨了催化剂对水合肼放氢的影响规律,获得了具有与铂相当活性和放氢选择性的石墨烯/铑镍催化剂和不含贵金属的Cu@Fe5Ni5核壳结构催化剂,突破了储氢材料水合肼实际应
【机 构】
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北京航空航天大学化学与环境学院 北京市海淀区学院路37号 100191
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燃料电池或蓄电池性能不足是电动汽车发展的制约因素,发展高性能储氢材料和电池材料是突破这一“瓶颈”的关键。针对此,我们利用不同组元间的强耦合杂化作用,获得了系列能大幅提升能量储存密度与转化效率的新材料。基于金属活性组分与衬底间的协同作用,探讨了催化剂对水合肼放氢的影响规律,获得了具有与铂相当活性和放氢选择性的石墨烯/铑镍催化剂和不含贵金属的Cu@Fe5Ni5核壳结构催化剂,突破了储氢材料水合肼实际应用受制于催化剂的困境;提出了静电诱导生长电极制备方法,获得了无粘结剂的氧化亚钴/石墨烯复合物负极材料,突破了锂离子电池用过渡金属氧化物负极材料循环性差的瓶颈;提出了电化学方法原位构筑原子级导电网络的新思路,大幅提升不导电氟化铁材料的电化学性能,实现了其在钠离子电池中的应用。
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本研究利用金银纳米合金的金属组分之间的协同效应,制备出比单组分纳米金属催化剂更加优异的金银纳米合金催化剂。使用木聚糖作为还原剂和稳定剂连续还原氯金酸和银氨溶液绿色制备金银纳米合金。利用UV-Vis、XRD、XPS、粒径分析和TEM对纳米合金的进行了全方面的表征。
采用水热合成法制备平均粒径在210 nm的钛硅分子筛(TS-1)载体,再以碳酸铯(Cs2CO3)为沉积沉淀剂制得Cs改性的TS-1负载纳米金催化剂(记为Au/TS-1 Cs),用于丙烯气相环氧化反应。
可拉伸弯曲的便携可穿戴器件是一个新兴的、有前景的领域,当下受到广泛的研究关注。[1]锌空气电池是一类具有较高体积能量密度的能源器件,适合为电子设备提供长时间连续供能,且电池制备工艺较为成熟,生产成本低以及环境污染小,适宜大规模商业化生产。
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亲水作用色谱作为反相液相色谱的补充模式,已广泛的用于分离极性物质。新型亲水液相色谱固定相的发展对于各种极性和亲水性组分的分离具有重大意义。本工作中我们合成了一种新型亲水色谱固定相—2-甲基咪唑键合硅胶,采用亲水色谱模式成功分离了一系列极性和亲水性物质,包括8种碱基和核苷,4种类黄酮(其中2种为同分异构体),6种磺胺类物质,5种维生素,发现其对极性和亲水性物质具有良好的选择性和保留效果。
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