电化学界面的功能修饰、表征和应用研究

来源 :第十八次全国电化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:oicq35952268
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  围绕电化学界面微结构与宏观相应间的关系,在国内率先开展了化学修饰电极(CMEs)研究。研制新型CMEs 90多种。提出不稳定体系电催化动力学及修饰超微电极的电催化理论和模型。从分子水平设计并拓展在金上,特别是在碳上单层和多层分子及纳米膜的二维、三维有序组装。发现导电聚合物氧化还原过程中伴随离子的掺杂/去掺杂,据此开辟了导电高分子为基的电化学传感器的新方向。发掘石墨烯特性,用制备的石墨烯修饰电极可同时检测ssDNA和dsDNA中四种碱基(不用水解,无需标记),并实现了单核苷酸多态性(SNPs)的直接检测。开展光透光谱电化学研究,研制多种光谱电化学实验装置,原位实时表征界面电化学反应,阐明复杂过程机理。将生物计算与生物燃料电池(BFC)相结合,不仅发展了模拟布尔逻辑的生物计算体系,还设计了以医疗检测为目的的自供能逻辑适配体传感器。发挥化学能和光能的双重作用,开展光增强生物燃料电池的研究以提高输出功率,涉及紫外光、可见光激发单电极、双电极生物燃料电池多种体系,已初见成效。
其他文献
超级电容器因其具有高的功率密度、长的循环稳定性以及快速充放电能力,近年来得到了人们的广泛关注[1],其中活性炭被认为最具有应用前影的超级电容器电极材料[2].对于理想的活性炭材料就具有高的比电容以及优异的倍率性能,以便由其构成的超级电容器具有高的能量密度和功率密度[3].
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超级电容器是近年来备受关注的一种新型功率储能器件,广泛应用于个人便携式电子设备、新能源交通运输工具、石油机械和智能电网等领域.[1-2]但能量密度低是超级电容器存在的主要问题,而制备高性能纳米电极材料是解决该难题的重要途径之一.
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近年来,随着电动汽车、智能电网时代的真正到来,全球锂资源的稀缺将无法有效满足动力锂离子电池的巨大需求,而钠离子电池具有比能量高、安全性能好、价格低廉等优点,在储能领域有望成为锂离子电池的替代品[1,2].本X以酵母细胞为模板,采用溶胶-凝胶法制备了蜂窝状结构的锐钛矿型二氧化钛.
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近几年来,随着各种可穿戴电子设备不断涌现,如智能手环、智能手表和智能卡等,对相应的可携带储能器件提出了越来越高的要求.为了更好的适应电子器件的可穿戴性,柔性储能器件(柔性电池与超级电容器)受到了研究者的广泛关注.
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Room-temperature sodium-ion batteries are an appealing alternative for large-scale grid storage applications because of their potentially low cost[1-7].However,there are few appropriate positive elect
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环境污染和能源问题已经严重的影响了社会的可持续发展.聚氨酯泡沫作为一种典型的商业化的泡沫材料被广泛的使用,随之而来的废旧聚氨酯回收利用问题也受到人们的越来越多的关注.硫电极材料由于其具有很高的能量密度并且原料价格低廉而被认为是最具潜力的下一代储能材料之一.但该材料本身既不是电子导体也不是离子导体,并且在其充放电过程中,产生的中间产物溶解导致其容量迅速衰竭是制约硫电极材料广泛商业化运用的重要原因.
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随着能源及环境问题的日趋突出,电动汽车产业随之发展.然而现有化学电源系统续航能力的不足严重制约着电动汽车的实际应用.有机体系锂空气电池由于超高的理论比能量(11140 Wh/kg) [1],在世界范围内引起广泛的关注.然而,由于氧还原(ORR)及析氧(OER)动力学过程比较缓慢,进而导致了较高的充放电过电位,因此需要高效的催化剂催化电极反应,尤其是OER过程.
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For the introductions of fuel cells in wide applications such as residential co-generation systems(EneFarm),fuel cell vehicles(FCV) or power sources for ubiquitous portable devices in 2020th,there sti
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