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EI CSTPCD 北大核心 SCI
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摘要:通过固相反应法合成一系列插层化合物PdxNbSe2(x=0~0.17).它们与2H-NbSe2相同,属于六方晶格,空间群为P63/mmc.Pd占据NbSe2层间的八面体空位.随着Pd含量的增加,晶格常数c线性增大,而a几乎不变.X射线单晶衍射结果表明,Pd0.17NbSe2的晶格常数为a=b=0.34611(2)nm,c=1.27004(11)nm.每个Pd原子与六个Se原子键合形成[PdSe6]八面体来连接相邻的Nb-Se层,使晶体结构变得更加稳定,从而提高化合物的热稳定性.电学测试表明,随着Pd含量的增加,PdxNbSe2的剩余电阻比减小.此外,超导转变温度也随着Pd含量的增加而下降,说明Pd的引入不利于NbSe2的超导态....
摘要:高活性催化剂是挥发性有机化合物(VOCs)催化氧化消除的关键因素.本研究通过简单的共沉淀法成功制备了具有高比表面积的非晶介孔磷掺杂氧化钛负载铂催化剂(Pt/ATO-P).通过P掺杂,既可获得非晶介孔结构,又可获得高ATO-P比表面积(可达278.9 m2·g-1).非晶介孔Pt/ATO-P催化剂显示出优异的VOCs催化氧化性能和良好的热稳定性.Pt/ATO-P样品在空速为36000 mL·h-1·g-1、甲苯浓度为10000 mL·m-3的反应条件下,对甲苯催化氧化的T50和T90(实现50%和90%转化率所需的温度)分别为130℃和140℃,明显优于无磷催化剂Pt/TiO2.这些发现可以为拓展非晶介孔磷化材料在环境净化和能源转化等领域的应用提供重要参考....
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EI CSTPCD 北大核心 SCI
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摘要:可穿戴设备的快速发展刺激了对柔性高面容量储能设备的迫切需求.本工作采用一种简单的无粘结剂阴极电沉积方法将纳米片状RuOx·nH2O沉积固定在三维石墨烯骨架上,以提高RuOx·nH2O的利用效率,实现了更优良的电极导电性,并缩短了质子和电子的扩散传输路径.在2 mV?s-1时,它的面容量高达3.78 F?cm-2,主要归因于材料的纳米层状结构有利于电解质进入活性物质RuOx·nH2O的内部.另外,以这种电极材料制备得到的全固态柔性超级电容器,在10 mA?cm-2的电流密度下,能量密度达到0.1 mWh?cm-2,功率密度达到2.4 mW?cm-2,超过大部分文献报道....
摘要:对于高能量密度的锂离子电池而言,研究稳定、高容量负极材料的需求十分迫切.基于此,本工作设计了一种简单有效的溶胶-凝胶法,来合成高性能的被还原石墨烯氧化物原位包覆的MnTiO3纳米颗粒(MnTiO3@rGO).合成的MnTiO3纳米粒子分散均匀,被少层的石墨烯包裹.由于还原氧化石墨烯的高电导率,MnTiO3@rGO作为锂离子电池负极表现出优异的倍率性能,在5.0 A?g-1的高电流密度时,MnTiO3@rGO展现出了286 mAh?g-1的比容量.此外,得益于MnTiO3@rGO的多孔结构和柔性的还原氧化石墨烯外层,MnTiO3@rGO负极具有显著的长期循环稳定性.在500个循环后,比容量仍保持在441 mAh?g-1,仅损失了8.4%.结果表明,该方法对提高金属氧化物负极的导电性和循环稳定性具有较高的应用价值....
摘要:采用碘化钠为助熔剂,通过固相反应法制备了两种晶体质量较好的Na1.88Bi1.88S4和Na1.36Ca1.28Bi1.36S4单晶.测试结果表明,它们属于氯化钠结构,面心立方,空间群为Fm-3m.形貌表征和物性测试结果表明,在碘化钠的作用下,化合物Na1.88Bi1.88S4和Na1.36Ca1.28Bi1.36S4呈现双锥状形貌,沿(111)晶面择优取向生长,带隙分别为1.29和1.45 eV.通过光电器件性能测试,发现两种化合物均表现出良好的光电响应特性,说明它们可以作为一类潜在的、性能优良的光电开关材料....
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EI CSTPCD 北大核心 SCI
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摘要:由于制备方法简单并且原料易得,多孔碳合成广泛采用生物质材料,并用于能源存储.以天然生物质棉花作为碳源,通过简单的一步法制备得到氮掺杂多孔碳材料.这种多孔碳材料在碳化温度为750℃时具有480 m2/g的比表面积和6.84%的高含氮量.当用作超级电容器电极材料时,这种碳材料显示出了良好的电容性能.在1 mol/L硫酸电解液中,电流密度为1 mol/L时,比电容可以达到252 F/g,并且在循环10000圈之后仍能保留94%的原电容.这种低成本的棉花基碳材料为超级电容器应用提供了可能....
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EI CSTPCD 北大核心 SCI
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摘要:将原料封装入真空石英管,在873 K进行固相反应制各了Li掺杂的Cu1-xLixInSe2(x=0-0.4)块体材料,并对该材料的结构、电学和光学特性进行了系统性的研究.Li掺杂之后,样品的晶体结构还保持黄铜矿结构,并能得到更大的晶粒.而电阻率从1.98×102 Ω·cm增大到2.73×108 Ω·cm.光学能隙也从0.90 eV提高到1.33 eV,增大了光伏开路电压.实验结果表明,Li掺杂的Cu1-xLixInSe2能有效提高光电材料的性能....
摘要:超级电容器由于其功率密度大和较高比容量等特点,是下一代新型储能器件。近来,有研究表明钛氧化物可以成为良好的超级电容器电极材料。我们利用电弧放电的方法,通过调控电弧放电反应气氛中的还原性气体和氧化性气体的比例,实现了不同氧缺陷程度和价态的纳米钛氧化物的合成。同时,通过电化学测试发现,具有氧缺陷的纳米钛氧化物的比容量远高于商用二氧化钛(P25)。另外,我们还发现钛氧化物的比容量会随着钛氧化物氧缺陷程度的不同而呈现一定的规律变化。
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