石墨烯基空心纳米球电极材料构筑及其电容性质研究

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电化学电容器由于循环寿命长、充放电速度快及环境友好等性质,成为近年来备受关注的储能器件。电极材料是影响电化学电容器性质的重要因素之一。在电化学电容器所研究的电极材料中,石墨烯基电极材料凭借其独特的物理与化学性质,成为电化学电容器重要电极材料研究方向。但是,石墨烯基电极材料制备过程中容易发生团聚,影响其电容的发挥,限制了其在电化学电容器电极材料方面的应用。为改善石墨烯基电极材料制备过程中的团聚现象,开发空心结构石墨烯基电极材料将为改善制备材料的电容性质提供了可能。同时,过渡金属二氧化锰作为电极材料具有
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基因治疗在治疗癌症、先天基因缺陷等众多疑难病症方面有着巨大的潜力,基因治疗的基础是优秀基因载体的研发和制备。阳离子基因载体相比于其他基因载体具有易于大量制备、低免疫原性等特性,因而受到了广泛的关注。由于金纳米颗粒具有良好的生物相容性、较低的细胞毒性和独特的物理化学性质,金纳米颗粒(AuNPs)在生物医药方面有广泛的应用。目前,制备基于金纳米颗粒的复合基因载体是研究热点。本工作开发了一种温和简单的方
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超级电容器(Supercapacitor),即电化学电容器,是一种新型的能量存储装置。因其功率密度高、充放电速度快、循环稳定性优异和使用温度范围宽等优点,受到人们的广泛关注。电极材料作为超级电容器的核心部分,决定着超级电容器的主要性能。石墨烯(Graphene)材料具有优异的导电性、超高的理论表面积(2630 m2/g)和稳定的物理化学性能等特点,在超级电容器电极材料方面具有巨大的应用前景。但石墨
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具有高的灵敏度的表面增强拉曼散射(Surface-enhanced Raman Scattering, SERS)光谱可用来鉴别物质分子结构,因而被称做指纹谱,基本原理即入射光入射后会与贵金属表面的近自由电子产生等离子体共振(Surface Plasmon Resonance,SPR)引起局域电场的增强,进而形成增强的光散射信号。SERS技术保持常规拉曼光谱的优势同时,克服了后者拉曼光谱信号强度低
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由于特有的比表面积和特殊的孔结构,所以固体吸附材料在气体存储、分离和多相催化等多个领域具有很好的应用前景。在过去几十年中,科学家们不断开拓创新,研究出一系列固体吸附材料,除传统的我们常见的沸石和活性炭以外,还包括金属有机网络(Metal Organic Frameworks, MOFs)和有机微孔聚合物(Microporous Organic Polymers, MOPs)等。其中有机微孔聚合物是
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