氮掺杂碳球材料的合成及其氧还原性能研究

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燃料电池(Fuel Cells, FCs)作为一种高效且环境友好的能源转换方式,在汽车动力和家庭用电等方面有着广阔的应用前景,是未来可持续能源体系发展的重要目标。到目前为止,铂基催化剂仍是FCs阴极氧还原反应(Oxygen Reduction Reaction, ORR)最常用的催化剂。但因其成本高和活性易衰减等问题而阻碍了FCs产业化发展。最近,ORR催化材料的研究集中在降低或者替代铂基催化剂和发展无金属催化材料等方向上,氮掺杂碳基材料因其对ORR的有效催化而引起研究者们的广泛关注。本论文针对FC
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高温超导体具有体积小、损耗低和载流能力强的优势,作为载流导体应用于大容量、低损耗输电有着广泛的前景。但其交流损耗阻碍着高温超导体的商用化进程,因为交流损耗直接关系整个设备制冷系统的价格及运行的费用,只有把交流损耗降低到一定程度,高温超导体的优越性才能很好地体现出来。因此精确地计算和测量高温超导体的交流损耗有着很重要的意义。本文对高温超导体交流损耗计算的研究现状进行了分析,确定了本文以YBCO高温超
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本文通过水热合成法制备了LiFePO4/C,通过稀土元素Sm,Yb,Nd和Eu进行Fe位掺杂以期改善LiFePO4的电化学性能。采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对材料微观结构进行分析;采用恒流充放电技术、交流阻抗(EIS)和循环伏安(CV)等方法对材料的电化学性能进行了分析测试。XRD、SEM和TEM分析结果表明,所有样品均为橄榄石型(空间群pnma),
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本文针对MnOx作为超级电容器电极材料的不足之处对其进行复合改性。利用X-射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、N2-吸脱附及比表面分析对材料进行了表征;通过循环伏安(CV)、交流阻抗(EIS)、恒流充放电等实验测定材料的电化学性能。采用简单液相法将质子的良好导体Ni(OH)2复合到MnO2上。液相反应温度20oC、陈化时间2h制备的Ni(OH)2含量3%的MnO2/Ni(OH)2复合材料
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与其它碱性电池用电极相比,锌电极具有比能量高、价格低廉,原料来源广且对环境无害等优点。因此,锌电极可以和很多材料组合成化学电源,广泛应用于航空、军事、能源等多个领域。随着现代装备不断发展,锌电极的要求越来越高,要求锌电极具备更大电流密度放电的能力。而介孔材料具有较大的比表面积,孔径较为均一、可调,并且具有维度有序等特点。将锌粉做成介孔材料对锌电极来说是一个较好的选择。本文采用Attard等发展的“
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质子交换燃料电池(PEMFC)具有操作简单、启动速度快、燃料利用效率高以及清洁无污染等优点。作为PEMFC核心组成部分的质子交换膜(PEM)的性能直接影响着PEMFC的实际应用。目前已经商品化的是杜邦公司研究开发的Nafion系列膜,但是由于其高昂的成本、过高的甲醇渗透系数以及高温和低相对湿度下大幅下降的质子传导率等因素阻碍了其进一步商业化的进程。因此,开发出一种各方面性能优异且价格低廉的PEM材
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