以金属有机骨架为前驱体的氧还原非贵金属催化剂的制备

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiangguoliang
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  据测算,采用Pt 作为电极催化剂,催化剂成本将占电堆的38%-56%,因此开发可替代Pt的非贵金属催化剂意义重大.这里,我们以MIL-Fe为前驱体在高温下煅烧后制备了具有石墨烯片层包覆的纳米花簇结构的催化剂,其催化活性在碱性中与商业化Pt/C相当.同时在半电池加速衰减实验中,其稳定性也明显优于商业化Pt/C.
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伸展流动场普遍存在于高分子材料的熔体流动加工成型过程中。我们采用动态蒙特卡罗分子模拟方法,系统地研究了高分子熔体流动经过一个狭缝时在进口处自发产生的拉伸场以及在出口处自发产生的压缩场中分子链构象的变化特点,如图1所示[1]。我们也考察了流场中的构象分布及速率分布,观察到一个伴随的剪切场,证明其对伸展流动场的助分散效应及涡旋的出现至关重要。
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通过改变NaOH和ZnO的浓度,系统研究了纤维素氨基甲酸酯(CC)在NaOH/ZnO水体系中的溶解性和溶液稳定性.研究表明,通过冷冻-解冻方法,CC可以很好地溶解在7-8.5 wt%NaOH/0.8-2.0 wt%ZnO溶液中,少量ZnO的加入可大幅度提高CC的溶解性和溶液稳定性,并降低纺丝原液的黏度.冷冻温度从10℃降低到-5℃,CC溶解度很小;当冷冻温度从-5℃降低到-12℃时,CC的溶解度迅
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本工作以一种简单的溶液法制备了CuI薄膜并将其作为空穴传输层引入到有机聚合物电池中。系统研究了在不同旋涂转速和退火处理下得到的CuI薄膜性质,及其对器件性能的影响。结果表明基于CuI薄膜为空穴传输层的器件性能要比传统的PEDOT:PSS电池性能优越。
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提高正极材料的电压是提高电池能量密度的一个有效手段,但电压高于电解液的电化学稳定窗口时,电解液在高电压下氧化分解,增大电池内阻、容量快速衰减,同时造成电池胀气甚至爆炸。为了解决高电压下正极/电解液的界面问题,构筑稳定的正极材料-电解液界面,须更好地理解高电压下正极/电解液的界面特性。
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思维是一种高级、复杂的认知活动,是人脑对客观现实进行间接概括的反映。思维能力是各种能力的核心。思维包括分析、综合、概括、抽象、推理、想象等过程。应通过概念的形成、规律的得出、模型的建立、知识的应用等培养思维能力。因此,在学习过程中,不但要学到知识,更要学到科学的思维方法,发展思维能力。要提高思维能力,就要经常用比较法进行学习。大学生已经具有一定的知识基础和生活经验,具备创造性思维的基础,应该重点培