【分析】Chem. Eng. J.:3D支撑石墨烯气凝胶上的原位生长COFs用于电化学检测活细胞释放的NO
相关推荐
-
连发三篇!江苏科技大学王宇鑫团队在涂层领域取得系列进展
近日,江苏科技大学材料科学与工程学院王宇鑫教授带领的表面技术研究团队取得了系列研究进展,相关研究成果在Corrosion Science.Materials & Design等国际著名上期刊陆 ...
-
你真的了解电催化产氢这些知识吗?已为你总结好,快戳! – 材料牛
[引语] 干货专栏 材料人现在设立各种文章专栏,所涉及领域正在慢慢完善,由此也需要更多的专栏作者,期待你们的加入,有意向的小伙伴直接微信联系cailiaorenVIP.不要再犹豫,下一个专栏创始人就是 ...
-
电解煤水制氢现状前景、反应机理、工艺因素
导读:1.电解煤水制氩的研究现状和前景:2.电解煤水制氢的反应机理:3.电解煤水制氢工艺的影响因素. 氢能作为21世纪的绿色能源,已受到全世界广泛的重视.然而,氢气从何而来,如何制氢.储氢和运输已是必 ...
-
崔屹《PNAS》:揭秘Ir单原子催化剂实现最佳OER性能的原因!
目前,利用电化学策略合成可再生燃料和原料的效率受到缓慢的水氧化反应(OER)的限制.具有可控配位环境和出色原子利用效率的单原子催化剂(SACs),为设计高性能OER催化剂开辟了新的范例. 基于此,美国 ...
-
吉林大学《AFM》:一种用于高效分解水通用电催化剂的纳米片!
由来自可再生和丰富的太阳能和风能资源的电力驱动的电化学水分解是水循环的能量框架中的一种重要的能量转换技术,通过利用氢气作为清洁和高密度的能量载体来替代化石燃料以满足未来的能量需求,这满足了可持续和无温 ...
-
一举两得!新型直接燃料电池催化剂可将燃料转变为高价值产物
科技日报合肥3月17日电(记者 吴长锋)记者从中科院合肥研究院了解到,该院固体所纳米材料与器件技术研究部环境与能源纳米材料中心,在以有机物5-羟甲基糠醛作为燃料的燃料电池研究中取得新进展,他们合成了负 ...
-
Chem. Eng.J. :CoNi2S4纳米片与S,P共掺杂石墨烯杂化材料作为超级电容器电极材料
过渡金属氢氧化物/硫化物因其良好的法拉第活性而被认为是一种新型高效电极材料.然而,聚集问题和较差的速率性能严重阻碍了其在超级电容器中的实际应用. 近日,重庆大学张育新教授及其研究团队通过温和的多步水热 ...
-
CHEM ENG J. :石墨烯量子点用于锂离子电池负极材料可提高锂储存性能
锂离子电池(LIBs)具有自放电性能低.寿命长.能量密度高等特点,已成为便携式设备.电动汽车(ev).应急电源组件等领域的常用储能系统.然而目前最广泛使用的锂离子电池负极材料石墨,受到其低理论容量(3 ...
-
中科院合肥研究院Chem. Eng. J | 快速绿色制备的银/石墨烯复合材料“创可贴”
中科院合肥研究院Chem. Eng. J | 快速绿色制备的银/石墨烯复合材料“创可贴”
-
以高通量离域电化学剥离法制备高质量石墨烯 | 中科院上海微系统所CHEM ENG J
自原子级薄的sp2碳层sho首次被报道以来,石墨烯在过去的16年中得到了广泛深入的研究,并已证明其在EMI屏蔽.储能应用和复合材料等方面具有应用前景.然而,真正的"石墨烯时代"的来 ...
-
应用进展 | 3D打印石墨烯气凝胶可大规模净化水
布法罗大学(UB)的研究人员开发了一种新型3D打印的净水石墨烯气凝胶,该气凝胶可以按比例缩放以用于大型废水处理厂. 这种新型材料由类泡沫塑料的气凝胶,格子状石墨烯和两种生物启发的聚合物组成,能够以10 ...
-
Chem. Eng.J.:碳纤维通过平面组装成碳纤维骨架,以提高热界面材料的导热性
随着功率密度和功耗的不断增加,热管理已成为电子设备最重要的问题之一.应用于热源和散热器之前的热界面材料(TIMs)是热管理的重要组成部分.近年来,石墨烯.碳纳米管等碳材料因其高导热性和优异的力学性能, ...
-
安阳工学院--双离子缓冲池中的高性能非对称超级电容器:基于电池型分层花状Co3O4-GC微球和3D多孔石墨烯气凝胶
我们分别通过氮烯化学从石墨烯和具有甲氧基聚乙二醇 (mPEG) 的碳纳米管制备了G>N-PEGm纳米片和CNT>N-PEGm的二维大分子刷.由于采用典型的溶剂热方法,合成了Co3O4-G& ...
-
土耳其萨班奇大学SUNUM纳米技术研究中心--高稳定性氧化石墨烯气凝胶支撑的超细氧化铁颗粒用作高性能锂离子电池阳极
这里,报道了一种简便的氧化还原沉积方法,用于构造部分还原的氧化石墨烯支撑的超细Fe3O4颗粒(Fe3O4 @ PrGO),该杂化物用作锂离子电池阳极,其中Fe3O4颗粒的尺寸为20~30 nm,并有效 ...
-
山东大学郝霄鹏课题组于--完美匹配Silicon@3D石墨烯气凝胶阳极和BCNNTs阴极改善锂离子电容器能量密度
这里,设计了石墨烯气凝胶(GA)支撑的高容量硅(Si)纳米颗粒3D导电框架,将其作为LIC阳极,可克服Si体积膨胀的问题,同时提高了相应的能量密度.更重要的是,主要的电容机制在于Si@GA阳极的嵌入过 ...