石墨烯聚电解质修饰及组装

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作为纳米科学和纳米技术研究方向的主导材料,石墨烯以其特殊的二维平面结构,使其表现出了许多优异的物理性质和化学性质,从而在储氢材料,修饰电极,化学电源,太阳能电池,催化剂,药物载体以及气体传感器等领域得到了广泛的应用。石墨烯制备简单,价格低廉等性能使其成为高强导电复合材料的理想选择,近年来石墨烯基复合材料的研究与应用均得到了迅速的发展。本论文主要内容是利用层层组装技术构筑石墨烯基复合材料,并考查了其在生物化学传感器以及燃料电池等领域的应用。层层组装技术制作方法简单,成膜物质丰富,不依赖基底等,近年来已
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微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell, MFC)利用自然界广泛存在的微生物作为催化剂,通过生物电化学反应,将储存在有机物中的化学能转化为电能,满足输出电能的同时,能够到达处理处置废弃物的需要,有望成为未来有机废弃物能源化处置的支柱性技术。沉积型MFC(Sediment MFC, SMFC)作为MFC的一种,阳极深埋于沉积物中,阴极悬于溶解氧(DO)浓度高的水体,这种特殊结构使其适
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离子液体作为绿色新型溶剂,具有电势窗口宽,溶解能力强,室温下稳定等优点,可作为电解液应用于金属的电沉积工艺中。Cu(In,Ga)Se2(CIGS)薄膜电池是近年来光伏研究热点,可在离子液体中通过电沉积工艺制备,其中Cu与In元素是中的组成元素,本文针对Cu2+、In3+在离子液体中电化学行为进行研究,旨在探索大面积、高质量电沉积制备Cu-In薄膜,为CIGS薄膜的研究与开发做探索工作。本文选择氯化
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