本论文从多孔金属结构材料的控制出发,开发了新型的多孔金属材料的简单、高效方法,一方面实现孔径范围高度的可调,获得层次孔结构的多孔金属材料,用于电化学催化水分解和超级电容器储能领域,另一方面实现对具有优异催化活性的低熔点、软...
1.4.1多孔金属在能源催化(电催化分解水、二氧化碳还原)中的应用第39-44页1.4.2多孔金属在能源存储(超级电容器)中的应用第44-46页1.5本论文的研究内容和意义第46-48页第二章材料表征与电催化性能测试技术第48-54页2.1结构表征
纳米多孔材料具有超大的比表面积以及丰富的纳米孔道结构,被认为是负载超小金属物种的理想载体。近年来,微孔分子筛、金属有机骨架化合物、介孔二氧化硅、多孔碳、多孔有机笼化合物及多孔有机聚合物等纳米多孔材料被广泛应用于限域具有超小尺寸的金属纳米粒子、金属团簇甚至金属...
多孔有机聚合物作为一种框架结构的异相材料,种类繁多且结构复杂,为CO2吸附、有效活化及资源化利用提供了新的契机。.因此,通过构筑若干结构新颖的金属基多孔有机聚合物.(metal-POPs),能够有效地耦合均相催化剂(高效性)和普通多相催化剂的优势...
多孔金属具备优异物理性能,如密度小、刚度大、比表面积大、吸能减振性能好、通透性好、消音降噪效果好、电磁屏蔽性能高等,使其应用领域已扩展到航空、电子、医用材料及生物化学领域等[11]多孔金属的性能与其孔的结构参数,如孔隙率、孔径、孔径
纳米多孔金属材料具有纳米尺度的孔隙与韧带,兼具纳米多孔材料和和金属材料两者的特点和优异性能,又因为这种材料的比表面积相比其它材料而言高出几个数量级。因此,在光学、化学、物理等等方面应用存在相当大的应用价值,而且在传感、催化、激发等领域已经被人们广泛应用,
1.6多孔材料简介第19-23页1.6.1无机陶瓷多孔材料第19-20页1.6.2多孔金属材料第20-22页1.6.3多孔材料的方法第22-23页1.7研究内容及意义第23-25页第二章ZrSiO4微纳米粒子的第25-40页2.1药品试剂及表征仪器第25-26页
这项工作为纳米多孔非金属的制造提供了全新的策略,将极大地丰富脱合金纳米多孔材料体系。该论文以内封面文章的形式发表在国际知名材料类期刊《MaterialsToday》(IF=24.37)上,课题组硕士研究生蓝蛟为该论文的第一作者。
本论文通过氢气气泡模板法,研究了一系列一元、二元和三元多孔金属磷化物,研究了其电催化分解水的催化活性,并探讨了金属磷化物中多元金属间的协同作用。为了获得多孔金属磷化物,我们以镍网(NM)作为基板,通过氢气泡模板法了三元金属镍铁钴磷
基金资助:青年科学基金项目基于一维半导体的可编织线状场效应晶体管研究(61504062);国家自然科学基金青年项目,单壁碳纳米管的溶液相手性选择性及其高密度阵列组装研究(51802161);国家自然科学基金,导电纳米网络负载金属锂柔性电极的构建与储能性能(51772157);
本论文从多孔金属结构材料的控制出发,开发了新型的多孔金属材料的简单、高效方法,一方面实现孔径范围高度的可调,获得层次孔结构的多孔金属材料,用于电化学催化水分解和超级电容器储能领域,另一方面实现对具有优异催化活性的低熔点、软...
1.4.1多孔金属在能源催化(电催化分解水、二氧化碳还原)中的应用第39-44页1.4.2多孔金属在能源存储(超级电容器)中的应用第44-46页1.5本论文的研究内容和意义第46-48页第二章材料表征与电催化性能测试技术第48-54页2.1结构表征
纳米多孔材料具有超大的比表面积以及丰富的纳米孔道结构,被认为是负载超小金属物种的理想载体。近年来,微孔分子筛、金属有机骨架化合物、介孔二氧化硅、多孔碳、多孔有机笼化合物及多孔有机聚合物等纳米多孔材料被广泛应用于限域具有超小尺寸的金属纳米粒子、金属团簇甚至金属...
多孔有机聚合物作为一种框架结构的异相材料,种类繁多且结构复杂,为CO2吸附、有效活化及资源化利用提供了新的契机。.因此,通过构筑若干结构新颖的金属基多孔有机聚合物.(metal-POPs),能够有效地耦合均相催化剂(高效性)和普通多相催化剂的优势...
多孔金属具备优异物理性能,如密度小、刚度大、比表面积大、吸能减振性能好、通透性好、消音降噪效果好、电磁屏蔽性能高等,使其应用领域已扩展到航空、电子、医用材料及生物化学领域等[11]多孔金属的性能与其孔的结构参数,如孔隙率、孔径、孔径
纳米多孔金属材料具有纳米尺度的孔隙与韧带,兼具纳米多孔材料和和金属材料两者的特点和优异性能,又因为这种材料的比表面积相比其它材料而言高出几个数量级。因此,在光学、化学、物理等等方面应用存在相当大的应用价值,而且在传感、催化、激发等领域已经被人们广泛应用,
1.6多孔材料简介第19-23页1.6.1无机陶瓷多孔材料第19-20页1.6.2多孔金属材料第20-22页1.6.3多孔材料的方法第22-23页1.7研究内容及意义第23-25页第二章ZrSiO4微纳米粒子的第25-40页2.1药品试剂及表征仪器第25-26页
这项工作为纳米多孔非金属的制造提供了全新的策略,将极大地丰富脱合金纳米多孔材料体系。该论文以内封面文章的形式发表在国际知名材料类期刊《MaterialsToday》(IF=24.37)上,课题组硕士研究生蓝蛟为该论文的第一作者。
本论文通过氢气气泡模板法,研究了一系列一元、二元和三元多孔金属磷化物,研究了其电催化分解水的催化活性,并探讨了金属磷化物中多元金属间的协同作用。为了获得多孔金属磷化物,我们以镍网(NM)作为基板,通过氢气泡模板法了三元金属镍铁钴磷
基金资助:青年科学基金项目基于一维半导体的可编织线状场效应晶体管研究(61504062);国家自然科学基金青年项目,单壁碳纳米管的溶液相手性选择性及其高密度阵列组装研究(51802161);国家自然科学基金,导电纳米网络负载金属锂柔性电极的构建与储能性能(51772157);