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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 243 毫秒
1.
二维过渡金属碳化物(MXene)是一种性能优异的电极材料.其中,碳化钛(Ti3C2Tx)具有较高的金属导电性、高电容性和良好的力学性能,是超级电容器电极的理想候选材料.通过可控且简单的策略制备出独立的柔性Ti3C2Tx薄膜电极,采用简单的水热法在Ti3AlC2粉末中选择性蚀刻Al制备Ti3C2Tx薄膜,并在三电极系统中测试其超级电容器性能.在电流密度为5 A·g-1时,Ti3C2Tx薄膜电极具有376.3 F·g-1的高比电容,当电流密度为50 A·g-1时,其比电容仍保持283.5F·g-1,具有良好的倍率性能.结果表明,Ti3C2Tx薄膜可作为一种优秀的高性能超级电容器电...  相似文献   

2.
采用简单的水热合成法制备得到了蒲公英状的NiCo2O4电极材料.用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、X衍射测试(XRD)对样品进行了结构表征.并将其组合成超级电容器,通过循环伏安(CV)、恒电流充放电(GCD)等测试手段研究其电化学性能.测试结果表明,空心结构蒲公英状NiCo2O4电极材料,在电流密度为1 A·g-1时,电容量达到1 262.3 F·g-1,高于实心结构时的680.89 F·g-1.在5 A·g-1时,经过2 000次循环测试后,样品的电容量从1 150 F·g-1下降到1 050 F·g-1,电容保持率为91.3%,表明电极的倍率性能十分稳定.  相似文献   

3.
锡基硒化物具有理论比容量高、导电性优异、成本低等优点,在电化学储能领域具有较好的应用前景.但其循环稳定性低及倍率性能差仍限制其进一步商业化应用.针对这些问题,采用简单的水热-硒化法制备SnSe2/碳布柔性负极材料,并对其进行了钠离子电池性能的测试.结果表明,制备的电极材料在电流密度为0.1 A·g-1下,经过100圈充放电循环后,放电容量为541.0mAh·g-1,且在不同电流密度充放电循环之后可逆比容量仍可高达503.9 mAh·g-1.  相似文献   

4.
以金纳米粒子和多壁碳纳米管(MCNT)修饰的ITO玻璃为工作电极,铂片和饱和甘汞电极(SCE)分别作为对电极和参比电极构筑了针对Pb2+检测的化学传感器。采用方波溶出伏安法(SWSV)对构筑的化学传感器的灵敏度、稳定性、抗干扰能力进行了评价。研究结果表明,所构建的针对Pb2+检测的化学传感器的灵敏度为0.112 93 mA/mmol/L,Pb2+的校准曲线方程为Y=0.112 93X+8.153 1,相关系数(R2)为0.97,检测限为1.6μmol/L;抗干扰实验结果表明,Zn2+、Cu2+、Cd2+、Ag+4种金属离子对Pb2+的检测干扰较小;此外,稳定性实验结果表明,所构建的针对Pb2+的化学传感器具有优异的稳定性。该化学传感器适用于对自来水中的Pb2+的含量进行检测。  相似文献   

5.
利用水热技术合成了以V10O28型同多钒酸盐为基本建筑单元、过渡金属锌化合物修饰的新型多金属氧酸盐,通过元素分析和TG分析,确定其化学式为:[Zn(en)2]3[V10O28]·6H2O(1),利用IR和X-射线单晶衍射对合成配合物进行了结构表征.化合物1为Monoclinic晶系,P2(1)/c空间群,晶胞参数为:a=12.9266(6),b=11.7875(5),c=16.6458(7),α=90,β=109.3860(10),γ=90,V=2392.56(18),R1=0.0497,wR2=0.1227.  相似文献   

6.
采用机械合金化方法制备N型赝三元半导体热电材料,经500℃高温烧结后,与纳米Al2O3粉体充分混合,在200℃下热压成型得到N型Al2O3-(Bi2Te30.9(Sb2Te30.05(Sb2Se30.05复合块体热电材料.微观结构分析和热电性能测试结果表明,高温烧结后材料的结晶度变高;随Al2O3掺杂浓度的增高,材料的电导率和热导率逐渐减小,而Seebeck系数几乎不变.在Al2O3掺杂浓度为0.5 wt%时,热电优值达到2.05×10-3 K-1.  相似文献   

7.
以尿素(CO(NH22)和硝酸银(AgNO3)为原料、三聚氰胺海绵为模板,在氮气保护下焙烧制备Ag掺杂g-C3N4纳米管(Ag/CNT),并通过广角X-射线衍射(X-ray diffraction, XRD)、紫外-可见漫反射(Ultraviolet-visible diffuse reflectance spectroelectrochemistry, UV-Vis DRS)光谱、光致发光(Photoluminescence, PL)光谱、扫描电子显微镜(Scanning electron microscope, SEM)和氮气吸附-脱附(N2 adsorption-desorption)手段对催化剂进行表征。结果表明,Ag/CNT有较强的可见光吸收。相比于g-C3N4纳米片(CNP)和未掺杂的g-C3N4纳米管(CNT),Ag/CNT表现出良好的可见光催化CO  相似文献   

8.
以尿素为沉淀剂,采用均相沉淀法制备了Tm3+、Eu3+共掺杂的Y2O3荧光粉.X射线衍射仪表明样品为体心立方结构,扫描电子显微镜观测到亚微米级球形颗粒.测得了样品的温度依赖性发射光谱,发现Eu3+表现出正常的热猝灭趋势,而Tm3+有缓慢的热增强现象.随着温度变化,Tm3+和Eu3+的荧光强度比(FIR)呈现线性上升趋势,可用于温度的表征.样品的最大相对灵敏度(Sr)为0.423%K-1(303 K).温度循环测试表明,Tm3+和Eu3+的FIR具有良好的可重复性,适用于温度传感领域.  相似文献   

9.
张婉 《河南科技》2023,(19):103-106
【目的】探究2023年1月21至23日驻马店市PM2.5污染过程特征。【方法】基于污染期间PM2.5等污染物浓度数据及气象资料,利用统计学方法分析PM2.5污染及气象条件特征。【结果】污染过程整体呈“双峰型”变化,两次污染峰值分别出现在21日夜间和22日夜间,PM2.5小时浓度分别达到363.5μg/m3、249.5μg/m3。【结论】PM2.5/PM10平均比值0.59,表明本次污染过程以PM2.5为主,NO2/SO2比值在晚间和早晨时段都出现了峰值,与交通高峰及工业企业夜间排放有关。PM2.5浓度与气温、相对湿度呈正相关,与风速呈负相关。污染加重时,500 hPa形势场低槽东移,850 hPa有弱的风场辐合,风力较小,中低空存在逆温层,不利于污染物的垂直扩散,配合地面均压场、小风速及近地面逆温,导致静稳形势维持,有利于污染...  相似文献   

10.
董瑞婷 《河南科技》2023,(22):83-86
【目的】电极材料是整个电容器的核心,制备高性能电容材料具有重要的实际意义。【方法】通过水热原位生长法及程序升温煅烧法制备NiO/MnO2复合电极,并探究程序升温速率对电化学性能的影响。【结果】NiO/MnO2复合电极相对于单一电极具有较好的电化学性能,其中120℃水热原位生长8 h、程序升温速率为2℃/min所获得的NiO/MnO2电极的电化学性能较好,在电流密度为1 mA/cm2的条件下,面积比电容达到1 313 mF/cm2。【结论】该方法温和、简单,原位生长的方式能够提高活性物质的机械附着性和利用率,复合材料的活性物质间表现出较好的协同效应,可以有效提高材料的电化学性能。  相似文献   

11.
生物质衍生的多孔碳材料来源于农村生产活动的废弃物以及城市垃圾,具有资源丰富、可再生、价格低廉等优点,是一种重要的超级电容器领域的电极材料.选用莴苣叶作为碳源,通过碳化、活化等处理,制备了具有丰富孔隙结构的生物质衍生多孔碳材料.在三电极系统中测试其超级电容器性能,在0.5 A·g-1电流密度下的电容值达到196.5 F·g-1,当电流密度为10 A·g-1时,其比电容仍保持120 F·g-1.该材料具有较高的比电容及较好的倍率特性,在超级电容器上具有良好的应用前景.  相似文献   

12.
【目的】Si3N4基陶瓷刀具被广泛应用于难切削材料的连续或间歇切削,研究陶瓷刀具的角度和切削用量对分析Si3N4基陶瓷刀具切削性能的影响规律及优化切削参数选择具有重要意义。【方法】通过正交仿真试验来研究Si3N4基陶瓷刀具切削45钢时应力场和温度场变化,确定Si3N4基陶瓷刀具切削45钢时刀具角度和切削用量。【结果】刀具前角选择1°和-3°,主偏角选择30°和45°,后角选择0°和5°,刀具刃倾角选择-2°和0°。【结论】刀具角度优化选择前角γ0=-1°、后角α0=0°、刃倾角λs=-2°、主偏角Kr=30°。切削用量推荐参数为切削速度v为100-150 m/min、切削深度ap=0.15 mm、进给量f=0.15 mm/r。  相似文献   

13.
纳米复合材料的界面作用在分离和提纯科学中占有重要地位,对其本质的理解是指导实验合成、解析构效关系和开发新应用的重要突破点之一。然而,复合材料的结构(特别是界面局域结构)相当复杂,且界面和活性位点附近经常有难于被现有实验技术检测到的氢键参与。基于此,使用基于平面波周期性密度泛函理论计算了不同层数的氢氧化镁(Mg(OH)2)材料结构,及其对纤维二糖的吸附性质。得到的平均吸附能为-0.29~-0.35 eV,在报道的氢键强度范围内。进一步结合Bader电荷、电荷密度差分和电子结构分析,指认界面耦合作用为氢键本质。基于三层Mg(OH)2基质模型,发现去除高毒性Cd2+和吸附放射性UO22+的反应在热力学上是可行的,并把它们分别归属为离子交换和外配位壳层吸附机理。  相似文献   

14.
通过设置不同的Ca2+浓度,探究钙营养对甜菜幼苗形态特性和光合作用的影响。结果表明,在0.50、0.75、1.50和3.50 mmol·L-1Ca2+浓度处理下,植株根面积、叶面积、株高和叶绿素含量均随Ca2+浓度的升高而增加,在3.50 mmol·L-1时达到最大值;随着Ca2+浓度进一步提升至7.50 mmol·L-1时,各项指标开始出现递减趋势;参数净光合速率、蒸腾速率、气孔导度和胞间CO2浓度均随Ca2+浓度的增加呈先上升后下降的趋势,在3.50 mmol·L-1时达到最大值。相关性分析和主成分分析表明,4项表观光合作用指标间均存在显著相关性(P<0.005),株高、干重和Tr在衡量不同Ca2+浓度对甜菜幼苗生长及光合作用影响中占主要成分。综上所述,适宜的钙营养能促进甜菜幼苗生长,提高光合生理代谢,且在Ca2+浓...  相似文献   

15.
以实验室自制的β分子筛负载SO42-/Fe2O3固体酸作催化剂,不加有毒带水剂,催化合成了尼泊金丁酯.考查了催化剂用量、醇酸摩尔比、反应时间等对尼泊金丁酯的酯化率的影响.结果表明,β分子筛负载SO42-/Fe2O3固体酸具有超强酸性,对尼泊金丁酯具有较好的催化性能,适宜的反应条件为:n∶n=1.0∶1.2,催化剂用量为对羟基苯甲酸的10%,反应时间3 h,对羟基苯甲酸的转化率达92%以上.  相似文献   

16.
采用溶剂热法,以Bi(NO3)3·5H2O、KI和MWCNTs为原料,制备不同MWCNTs掺杂量的BiOI/MWCNTs复合光催化剂。通过X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)等技术对样品的结构形貌和性能进行分析,并以罗丹明B(RhB)模拟废水对光催化剂的性能进行评价。结果表明,MWCNTs的掺杂改变了BiOI的微观结构,增大其禁带宽度,提高载流子分离效率。MWCNTs掺杂量为0.15%时,对RhB溶液的降解速率最快,150 min即可降解80%的RhB溶液,降解速率是单体BiOI的3倍,实验数据符合伪一阶动力学模型。研究表明适量MWCNTs掺杂BiOI可以提高单体BiOI在可见光下的催化活性。  相似文献   

17.
从31种TCNQ离子自由基盐的粉末压片中,观察到Li-TCNQ、Mn(TCNQ)2·3H2O、Cu-TCNQ、Cu(TCNQ)2、Zn(TCNQ)2·xH2O和Ag-TCNQ有电开关效应.粉末压片的直径是5或8mm,厚度300-600μm,片的两面分别蒸镀Cu和Al电极.电压超过阈值5-8 V时,伏安特性出现突变,电阻值突然下降,从104-105Ω降至102-103Ω.高阻态(关态)与低阻态(开态)的电阻比值约几十到几千.  相似文献   

18.
师金华 《河南科技》2020,(34):53-56
本文采用传统固相反应法制备(Bi0.94Na0.89Li0.05)0.5Ba0.06TiO3(缩写为BNLBT)压电陶瓷。同时,研究不同烧结温度对BNLBT陶瓷体密度、相结构、显微结构、压电性能和介电性能的影响。XRD和扫描电镜显示,所有的BNLBT陶瓷样品均形成了三方、四方固溶体,有较高的体密度。1 120℃烧结的陶瓷,体密度达到极值,此时陶瓷样品有很好的电性能(介电常数εr=810,压电常数d33=128 pC/N,平面机电耦合系数kp=0.30)。  相似文献   

19.
菜豆豆荚中的凝集素(Phytohaem agglutinin, PHA)是其食用过程中致使人中毒的主要因素。为探究菜豆种质资源中PHA含量差异,挖掘与PHA含量显著相关的功能标记,测定了64份菜豆品种两年中PHA含量变化,设计并筛选出60对SSR(Simple sequence repeats)标记,对菜豆种质进行群体遗传结构分析,并利用TASSEL 2.1软件中的一般线性模型(Generalized linear model, GLM)对菜豆凝集素的含量性状进行关联分析。结果表明,64份菜豆品种中,2018年凝集素含量为0.015~1.564 mg·g-1,平均值为0.721 mg·g-1,2019年凝集素含量为0.041~1.850 mg·g-1,平均值为0.737 mg·g-1;60对SSR标记共检测到219个等位位点;遗传相似系数(Genetic similar cofficient, GS)为0.694时,64份菜豆种质可聚为2个类群。关联分析显示,两个等位位点与菜豆凝集素含量性状显著相关...  相似文献   

20.
盐酸浸提法提取动物组织中几种金属元素效果的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
动物组织中K、Na、Ca、Mg、Zn、Cu、Mn、Fe等元素的系统分析,样品待测液的制备目前大都采用二酸(HNO3-HClO4)消煮法[1].此法每克样品要消耗约25ml浓HNO3和5ml HClO4酸,而且操作繁琐,费时,变异系数较大消煮过程中产生大量对人体健康有害的气体(NO2,NO),因此给大批量动物样品的快速分析带来困难.  相似文献   

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