苯并恶嗪树脂基多孔碳的制备及其作为超级电容器电极材料的性能研究

来源 :第十三届全国应用化学年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:joinjoy
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  利用坡缕石和P123作为复合模板,以间苯二酚、乙二胺和甲醛为原料制备得到苯并恶嗪树脂,以此树脂为碳源经碳化得到多孔碳材料作为超级电容器电极材料。结果显示,通过模板法所制备的苯并恶嗪树脂基多孔碳材料具有大的比电容量和高的倍率容量。
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为提高氧还原催化剂的高性能,降低成本,本文采用廉价的炭黑(BP2000)作为碳源,合成氮掺杂的碳载铁催化剂,并且发现当加入的铁含量在10%时,该催化剂在碱性条件下的电化学性能最好,起始电位超过20%的商业Pt/C约20 mV.
组分可控的超细PtCu纳米网状结构通过曲拉通-100作为结构导向剂于水相中合成。该合成的PtCu纳米晶体对甲醇电氧化表现出优异的催化活性和稳定性。
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直接甲酸燃料电池由于其众多优点引起了人们的广泛关注.甲酸电催化氧化在Pt上主要通过间接途径进行而在Pd上通过直接途径进行.Pd基催化剂具有较好的催化活性,但其稳定性远不如Pt催化剂[1].文献报道高价态的PdOx对甲酸氧化起关键作用[2-3],通过合成过程调控氧化态Pd的含量有望提高Pd催化剂的稳定性.本文研究了合成方法对碳载钯表面相组成的影响,对比采用Ve与NaBH.还原制备Pd/C催化剂,发现
多孔材料在太阳能电池、锂离子电池、催化以及水处理薄膜等领域具有广泛的应用[1]。目前该类材料的制备策略主要有两种,包括“自上而下”的模板法和“自下而上”的组装法[2]。本工作采用聚苯乙烯微球作为模板,以聚苯乙烯-聚氧乙烯嵌段共聚物负载异丙醇钛(二氧化钛前驱体)组装,将两种策略相结合,经过简单抽滤和煅烧的方法,制备了多级多孔材料,即微球控制的微米孔以及微相分离控制的纳米孔。多级孔的存在,将大大提高二
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研究发现膜电极(MEA)的尺寸对被动式直接甲醇燃料电池(DMFCs)的性能会产生明显的影响。在阳极中间本体,CO2气体依次通过催化层、微孔层与碳纸的微孔通道排出,气体在通过微孔通道向外传输过程中会受到毛细压力的作用,并且CO2气体从碳纸上脱附时会受到较强的表面张力作用阻碍;不同的是,在膜电极边缘附近,CO2气体与固体催化剂的接触面积要比中间本体小。因此,CO2气体在膜电极边缘比中间本体更容易从固体
氨基苯酚(aminophenol,AP)是一种重要的化工原料和有机中间体,广泛应用于医药、抗氧剂、染料、感光材料、农药等领域。随着轻工业的不断发展,氨基苯酚的需求量迅速增长,尤其是!氨基苯酚(p-AP)在合成解热镇痛类药物(如扑热息痛、安妥明)方面有重要贡献[1-3]。硝基苯酚催化加氢是氨基苯酚合成的主要方法,过程中所采用的的催化剂多为Raney Ni和负载贵金属Pd的复合催化剂。我们通过一步简单