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Co_3O_4/氮掺杂三维石墨烯材料制备及电容性能 被引量:1
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作者 严喜样 王艳素 马志领 《电源技术》 CAS 北大核心 2019年第5期842-844,848,共4页
通过两步法制备Co_3O_4/氮掺杂三维石墨烯,先使用不同pH的NH_3-NH_4^+缓冲溶液制得前驱体,之后煅烧前驱体制得复合材料。电化学测试结果表明,在pH=9.75时制备的复合材料电化学性能最好,在电流密度为1 A/g下的比电容值为630.6 F/g,电流... 通过两步法制备Co_3O_4/氮掺杂三维石墨烯,先使用不同pH的NH_3-NH_4^+缓冲溶液制得前驱体,之后煅烧前驱体制得复合材料。电化学测试结果表明,在pH=9.75时制备的复合材料电化学性能最好,在电流密度为1 A/g下的比电容值为630.6 F/g,电流密度增大到2 A/g时,电容保持率为87%,经过1 000次充放电测试后,电容保持率仍高达87%,且材料内阻小于1Ω。XRD和SEM测试表明,复合材料为非晶形材料且呈蜂窝状结构。 展开更多
关键词 co3o4/氮掺杂三维石墨烯 NH3-NH4+缓冲溶液 超级电容器性能
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Co_3O_4/N掺杂三维石墨烯的制备及其电化学性能
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作者 严喜样 王艳素 +1 位作者 马志领 詹亚利 《电源技术》 CAS CSCD 北大核心 2018年第4期562-564,596,共4页
通过简单易行的水热法,将Co_3O_4与N掺杂三维石墨烯进行复合,分别在70、80、90、100、110℃下水热反应12h制得样品。X射线衍射和傅里叶变换红外光谱(FTIR)测试表明,制得的样品为Co_3O_4与N掺杂三维石墨烯的复合材料,无其他杂质。电化学... 通过简单易行的水热法,将Co_3O_4与N掺杂三维石墨烯进行复合,分别在70、80、90、100、110℃下水热反应12h制得样品。X射线衍射和傅里叶变换红外光谱(FTIR)测试表明,制得的样品为Co_3O_4与N掺杂三维石墨烯的复合材料,无其他杂质。电化学测试结果表明,在80℃下反应12 h制备的材料电化学性能最好,在电流密度为1 A/g时的比电容值为189.97 F/g,电流增大到10 A/g时,电容量保持率为76%,具有很好的倍率性能,经过500次充放电测试后,电容量保持率仍高达97.5%,且各材料内阻均小于1Ω。 展开更多
关键词 co3o4 N掺杂三维石墨 超级电容器 电化学性质
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Ag_(3)PO_(4)-NSG光催化剂的制备及其光催化抗菌性能 被引量:1
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作者 蓝秀权 华涛 +4 位作者 林家亮 周心慧 程建华 杨俊 胡勇有 《环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第9期28-37,共10页
以氮硫掺杂石墨烯(NSG)和磷酸银(Ag_(3)PO_(4))为原料,采用沉淀法制备了新型Ag_(3)PO_(4)-NSG光催化剂,并对其光催化灭活大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的性能进行了探究.利用XRD、XPS、SEM及TEM等对制备样品的晶体结构,元素种类,形貌特征以... 以氮硫掺杂石墨烯(NSG)和磷酸银(Ag_(3)PO_(4))为原料,采用沉淀法制备了新型Ag_(3)PO_(4)-NSG光催化剂,并对其光催化灭活大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的性能进行了探究.利用XRD、XPS、SEM及TEM等对制备样品的晶体结构,元素种类,形貌特征以及分子结构进行了表征,结果表明Ag_(3)PO_(4)-NSG复合光催化剂的成功合成.此外还考察了溶液pH对光催化抗菌的影响,溶液pH为7.0时,复合材料的灭菌效率最高.NSG的引入有助于电子-空穴对的高效分离和活性物质的生成,从而使Ag_(3)PO_(4)-NSG具有出色的光催化消毒效果.与单独NSG和Ag_(3)PO_(4)相比,Ag_(3)PO_(4)-NSG对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌表现出最高的消毒活性,在光照35 min下,可将全部大肠杆菌(7.87 log)和金黄色葡萄球菌(7.80 log)灭活.4次的重复性实验结果也证明了该光催化剂具备较好的稳定性.根据能带结构分析和活性组分分析实验,提出了Ag_(3)PO_(4)-NSG催化剂的光催化消毒机制.Ag_(3)PO_(4)-NSG催化剂对水净化材料的设计和应用具有一定的指导意义. 展开更多
关键词 光催化 掺杂石墨 Ag_(3)Po_(4) 大肠杆菌 金黄色葡萄球菌
原文传递
三维结构铁氧体/碳复合材料制备及其电磁波吸收特性 被引量:3
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作者 蔡泽 张丰发 +2 位作者 布和巴特尔 吴辰 刘明聪 《化学工程师》 CAS 2020年第11期18-21,共4页
为提高现有电磁波屏蔽材料性能,来缓解目前环境中有害电磁波污染问题与满足日益增长的隐身技术需求,利用溶剂热法制备了一种铁氧体与碳纳米管和石墨烯的三元复合材料。利用XRD、SEM和矢量网络分析仪进行分析,发现最佳反射率为-28.3d B,... 为提高现有电磁波屏蔽材料性能,来缓解目前环境中有害电磁波污染问题与满足日益增长的隐身技术需求,利用溶剂热法制备了一种铁氧体与碳纳米管和石墨烯的三元复合材料。利用XRD、SEM和矢量网络分析仪进行分析,发现最佳反射率为-28.3d B,表现出具有较强的电磁波吸收性能,满足大多数环境中的电磁屏蔽需求。有望成为未来大规模使用的电磁波吸收新材料。 展开更多
关键词 三维结构 电磁波吸收特性 纳米FE3o4 石墨 碳纳米管
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