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为您找到包含“carbon materials”的内容共40

刘帅帅,朱俊奎,王顺,凤舒星,徐建锋,傅仁利

2019-12-11

光催化分解水制氢技术在解决能源短缺和环境问题方面具有广阔的应用前景。近年来,碳材料在提高半导体光催化剂的光催化产氢方面展现出了巨大的潜力。本文对碳纳米管(CNT)、石墨烯、富勒烯等碳材料在提高光催化分解水制氢气的半导体光催化剂性能方面的研究进展进行综述。碳材料起着包括支撑材料、增加吸附和活性位点、电子的受体和运输通道等作用。为了提高碳基光催化材料的光催化产氢效率,研究者可以从碳材料的表面化学功能化、碳材料的掺杂效应、半导体与碳材料的界面等方面来着手。最后总结了全文,并对未来碳基光催化材料的发展提出了展望。

南京航空航天大学材料科学与技术学院,南京 210016,南京航空航天大学材料科学与技术学院,南京 210016,南京航空航天大学材料科学与技术学院,南京 210016,南京航空航天大学材料科学与技术学院,南京 210016,南京航空航天大学材料科学与技术学院,南京 210016,南京航空航天大学材料科学与技术学院,南京 210016

#化学#

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朱俊生,王殿龙

2013-01-28

Pb-C电池是目前很多科研工作者关注的研究领域,制备Pb-C电池的关键是在负极中加入比传统铅酸电池多的高比表面碳材料,制成Pb-C混合负极。然而,目前碳材料的作用机理尚未完全明确,本文通过SEM、循环伏安及交流阻抗实验证明,碳材料的加入改变海绵铅微观形貌,抑制硫酸盐化,减缓负极电化学反应电阻的增加,提高了负极在高倍率部分荷电状态下的循环寿命。

高等学校博士学科点专项科研基金(20092302110052

哈尔滨工业大学化工学院,哈尔滨 150001,哈尔滨工业大学化工学院,哈尔滨 150001

#化学#

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刘蕾,袁忠勇

2011-03-25

介孔碳材料可以通过不同的合成方法对其孔结构和孔径大小进行调节。具有规整结构的有序介孔碳材料可以通过模板法合成得到。硬模板方法一般采用有序的介孔二氧化硅材料为模板得到碳复制品。基于对嵌段共聚物与热固型树脂共混的深入理解,利用有机-有机自组装法合成出有序的正相介孔碳材料也得到了很大的发展,主要以酚醛树脂为前驱体,通过溶剂挥发自组装或者水热合成方法得到。同时,也在不断的探求更简单合理、经济有效的方法来得到具有多尺度孔结构的碳材料,而且对材料微观及宏观形貌的控制及材料的实际应用也取得很大的进展。

高等学校博士学科点专项科研基金(20070055014

国家自然科学基金(20973060

南开大学化学学院,新催化材料科学研究所,南开大学化学学院,新催化材料科学研究所

#化学#

本文收录在中国科技论文在线,2011,6(3):161-175.

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陈乃庚,朱宏伟,王昆林,韦进全,吴德海

2010-09-01

碳基光伏电池,一种新型的太阳能电池,凭借其独特的结构和广阔的应用前景而备受关注。本文回顾了碳材料在光伏电池中多种应用,包括碳/硅异质结太阳能电池、有机太阳能电池和染料敏化太阳能电池。讨论了碳材料在光伏电池中所发挥的作用,并对全碳太阳能电池的可行性进行了展望。

高等学校博士点基金(编号:20090002120019,20090002110030

清华大学机械工程系,先进成形制造教育部重点实验室,清华大学机械工程系,先进成形制造教育部重点实验室,清华大学机械工程系,先进成形制造教育部重点实验室,清华大学机械工程系,先进成形制造教育部重点实验室,清华大学机械工程系,先进成形制造教育部重点实验室

#材料科学#

本文收录在《中国科技论文在线精品论文》,2010,3(20):2071-202079.

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张文耀,汪信

2015-04-15

电极催化剂材料是决定直接甲醇燃料电池(Direct Methanol Fuel Cells)性能、寿命和成本的关键之一。近年来,纳米碳材料和掺杂技术的兴起有力推动了直接甲醇燃料电池的发展。本文综述了氮掺杂纳米碳材料在直接甲醇燃料电池电极催化剂方面最新的研究进展,主要对氮掺杂纳米碳材料的制备方法、微结构调控和对甲醇氧化及氧还原反应的促进机理作了详细的评述,并展望了未来直接甲醇燃料电池电极催化剂的发展趋势。

863计划项目(2013AA050905

国家自然科学基金联合基金(U1230125

高等学校博士学科点专项科研基金(20123219130003

南京理工大学软化学与功能材料教育部重点实验室,南京 210094,南京理工大学软化学与功能材料教育部重点实验室,南京 210094

#材料科学#

本文收录在中国科技论文,2015,10(24):2815-2822.

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杨玉杰,王琳

2011-03-23

为了研究碳源气体的浓度和通入量以及反应时间等因素对微螺旋碳纤维生长的影响,本文通过化学气相沉积法(Chemical Vapor Deposition, CVD)在水平管式电阻炉中制备微螺旋碳纤维,发现在同一次实验中的不同区域制备出了形貌各异的碳纤维,并对其生长机理及其特性进行了初步探讨,分析认为反应气流中碳源气体的浓度和通入量以及不同形式碳物质对碳源浓度的需求是引起产物形态变化的重要原因。所有这些探索对进一步实施微螺旋碳纤维的可控制备和应用研究具有重要意义。

中国矿业大学材料科学与工程学院,江苏省泰兴职业教育中心校电子信息工程技术专业,泰兴 225400

#材料科学#

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徐仲榆,范长岭

2010-02-10

测试结果表明聚苯胺的导电率σPAn=18.39 S•cm-1,大于锂离子电池常用正极导电剂乙炔黑的导电率σAB=7.77 S•cm-1。以聚苯胺作为正极活性材料,不添加其他导电剂,对其进行恒电流充、放电试验(电流密度I=15 mA/g)时,其第三循环的比放电容量D3=60.8 mAh/g、充、放电效率η3=94.56%,试验结果表明:聚苯胺在正极中具有贮锂功能。以LiFePO4/C含碳复合材料作为正极活性材料,以聚苯胺替代乙炔黑作为导电剂进行了恒电流充、放电试验,在电流密度为15 mA/g、30 mA/g、45 mA/g、60 mA/g、75 mA/g、90 mA/g和120 mA/g时的比充、放电容量都增加了,表明正极的极化程度减小了。正极在经过较大电流密度(120 mA/g)充、放电后,再以小电流密度(15 mA/g)进行充、放电时,比充、放电容量几乎没有变化,表明经大电流(120 mA/g)充、放电后LiFePO4/C的贮锂结构没有变化。

湖南大学 新型炭材料研究所,湖南大学 新型炭材料研究所

#材料科学#

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陶维,成建,汪萍,刘恋,顾江江,曹菲菲

2017-05-12

近年来,由包括四环素在内的抗生素引发的水污染问题日趋严重,不容忽视。本工作以食用菌菌渣为原料,经炭化和活化过程制备出多孔碳材料,其比表面积高达3878.3m2/g,制备方法简单,成本低廉。如此制得的多孔碳材料用于吸附、去除水溶液中的四环素,表现出优异的吸附性能,实验测得在25℃时最大平衡吸附量高达1348.2 mg/g。吸附实验还探究出25℃时吸附的最适pH值为4,所测得的吸附等温线能很好地符合Freundlich和Temkin模型,吸附的动力学行为则非常符合拟二级动力学方程。该多孔碳材料表现出对四环素的高效吸附能力,展现出可观的前景。

教育部博士点基金(20130146120013

华中农业大学理学院,武汉 430070,华中农业大学理学院,武汉 430070,华中农业大学理学院,武汉 430070,华中农业大学理学院,武汉 430070,华中农业大学理学院,武汉 430070,华中农业大学理学院,武汉 430070

#环境科学技术#

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江泽慧,张东升,刘正锋

2009-03-17

填充型电磁屏蔽材料在电磁屏蔽领域有着广阔的应用前景,而碳填料具有来源广,质量轻、成本低,导电性良好等优点,以其作为导电填料的填充型电磁屏蔽材料因具有较好的综合性能而受到越来越多的关注。本文对近年来国内外碳系填充型电磁屏蔽材料的发展情况进行了综合评述,着重介绍了碳系填充型电磁屏蔽材料的导电机理,填充方法,分类,掺杂及影响其屏蔽性能的主要因素。

国家科技支撑计划重点项目(2006BAD19B06

国际竹藤网络中心,国家林业局林产工业规划设计院,国家林业局林产工业规划设计院

#材料科学#

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王成,黄纯洁,黄志雄,李金纳,冯超辉,周建石,芦海云,魏晴,宗志敏,王世杰,伍林,魏贤勇

2010-07-30

以石油醚作为展开剂,用硅胶柱层析法分离了圣戈班(徐州)管道有限公司焦化厂生产的高温煤焦油(HTCT)中的石油醚萃取物,用气相色谱/质谱联用仪分析了各次洗出液,以期了解HTCT中的轻质成分在柱层析分离过程中的洗脱规律。从各次洗出液共检测出59种芳香族化合物,包括无取代芳烃、单甲基芳烃、多甲基芳烃、桥连芳烃、H-芳烃和含杂原子的芳香族化合物,其中高含量的成分依次为蒽、荧蒽、芘、联苯烯、芴、菲、苯并芘、二苯并呋喃和4H-环戊[def]菲。在煤焦油中检测出高含量的联苯烯鲜见报道。所检测出的成分总体上按缩合程度从低到高的顺序溶出。

国家自然科学基金委员会创新研究群体科学基金资助项目(50921002

江苏省普通高校高新技术产业发展重点项目(JHB05-33

武汉科技大学湖北省煤转化与新型炭材料重点实验室,武汉科技大学湖北省煤转化与新型炭材料重点实验室,武汉科技大学湖北省煤转化与新型炭材料重点实验室,中国矿业大学煤炭加工与高效洁净利用教育部重点实验室,中国矿业大学煤炭加工与高效洁净利用教育部重点实验室,中国矿业大学煤炭加工与高效洁净利用教育部重点实验室,中国矿业大学煤炭加工与高效洁净利用教育部重点实验室,中国矿业大学煤炭加工与高效洁净利用教育部重点实验室,中国矿业大学煤炭加工与高效洁净利用教育部重点实验室,武汉科技大学湖北省煤转化与新型炭材料重点实验室,武汉科技大学湖北省煤转化与新型炭材料重点实验室,武汉科技大学湖北省煤转化与新型炭材料重点实验室;中国矿业大学煤炭加工与高效洁净利用教育部重点实验室

#化学工程#

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