无机-有机杂化电极材料与电池性能提升

来源 :第九届全国无机化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:slkhdnfoihsdflwdlk
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
  无机-有机杂化电极材料(有机小分子盐类,有机/碳复合材料等)由于能够较好的解决有机电池体系中面临的活性电极材料溶解、导电性差等问题,具有广阔的研究前景。
其他文献
  采用原位合成法在室温条件下,以NH3BH3为弱还原剂高效地制备了Cu@CoNi系列核壳结构催化剂,对氨硼烷水解放氢反应展现出良好的催化性能.其中,组成比为Cu0.4@Co0.5Ni0.1的
  甲烷二氧化碳干气重整制氢能够高效转化CH4 和CO2 两种温室气体,制得合成气的H2/CO 为1,能直接用于费托合成和羰基化反应.Ni 基催化剂因为价格相对便宜、初始活性高成为
  作为天然气主要成分的甲烷在发电和供热系统中得到了广泛的应用。但其温室效应是二氧化碳的20 倍,因此未被完全燃烧的甲烷排放到空气中会带来空气污染。利用高温焚烧直接
  甲烷干气重整反应充分利用甲烷和二氧化碳两种温室气体作为原料,能显著减少温室效应,对环境保护和可持续发展有着十分重要的意义.Ni 基催化剂在甲烷干气重整反应中表现出
  锂离子电池正极材料因其能量密度高、循环寿命长、成本低和环境友好等优点在近年来发展十分迅速。橄榄石型LiFePO4 作为21 世纪最具潜力的“绿色”正极材料,拥有高理论比
  Uranium,as a predominant fuel ingredient for most nuclear reactors,is the key element in nuclearfuel cycle.Moreover,its chemical and physiological toxicity
会议
  Combining metal nanoparticles and semiconductor in nanoscale to form heterostructure is a powerful strategy for achieving advanced multiple functional mater
会议
  紫精化合物,也被称为N,N'-二取代-4,4'-联吡啶阳离子盐,常见的如甲基紫精被广泛用作农业除草剂,对某些绿叶植物的生长有明显的抑制作用[1-3]。紫精化合物存在特征的两步
  有效的水氧化催化剂是实现水的高效全分解的关键1.近些年来,以钴(II)为中心的有机配合物在催化水氧化方面的研究获得了广泛的关注2-3,并且已经取得了相当大的进步,而以金
  TiO2是一种性能优良的光催化剂,广泛地用于光催化分解制氢和有机物降解等方面,有望用于解决日前能源短缺和环境污染的问题.本实验中,我们采用一步水热合成了Ag/TiO2纳米