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磷化调控构筑分层结构的Ni2P催化剂用于高效电氧化尿素
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作者 李清 张光勋 +2 位作者 徐玉霞 孙洋洋 庞欢 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2024年第9期69-72,共4页
尿素电解对于发展可持续、清洁的能源转化技术,以应对全球能源短缺和环境问题的挑战具有重要意义。因此,设计有效的尿素氧化电催化剂,深入了解中心金属离子的电子环境,对实现高性能的尿素基能量转换技术具有重要意义。在本文中,我们成... 尿素电解对于发展可持续、清洁的能源转化技术,以应对全球能源短缺和环境问题的挑战具有重要意义。因此,设计有效的尿素氧化电催化剂,深入了解中心金属离子的电子环境,对实现高性能的尿素基能量转换技术具有重要意义。在本文中,我们成功合成了分层结构的Ni_(2)P纳米片@纳米棒,简称P-Ni_(2)P HNNs,作为能够提高尿素氧化反应效率的高效电催化剂。这一催化剂的设计采用了水解共沉淀-氧化工艺和磷取代法。X射线吸收精细结构谱分析表明,P-Ni_(2)P HNNs具有较高的尿素氧化电化学活性,其中Ni^(n+)金属的电子结构能够增强Ni—O—O键的耦合,从而提高了尿素氧化反应的动力学性能。由于Ni^(n+)金属活性中心以及结构的巧妙设计,P-Ni_(2)P HNNs表现出卓越的尿素氧化反应活性和稳定性。在10 mA·cm^(-2)时,其过电位低至132 mV,Tafel斜率为33.7 mV·dec^(-1),同时在10 mA·cm^(-2)时的稳定性可达6 h。此外,采用P-Ni_(2)P HNNs-2/NF作为阳极组装成尿素电解电池。该装置在10 mA·cm^(-2)时获得1.411 V的低电位,在1.595 V时可达100 mA·cm^(-2)的高电流密度。本研究提供了一种有效可行的方法,用于设计高效的镍基磷化催化剂,有望推动磷化物在各种能源相关应用方面的进一步研究。 展开更多
关键词 多孔分层结构 磷化策略 电催化 Ni_(2)P 尿素氧化
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微介孔颗粒状软木活性炭制备及其对游离甲醛吸附性能
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作者 王阳阳 魏新莉 +2 位作者 秦滋润 马炜袁 杜辉 《中南林业科技大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第10期196-204,共9页
【目的】活性炭以其孔隙结构发达、比表面积大、吸附性强等优点而在治理空气污染方面备受关注,随着人们对装饰装修材料带来的游离甲醛危害意识的增强,微孔结构发达的颗粒状活性炭得到快速发展,开发一种吸附效率高的微介孔颗粒状活性炭... 【目的】活性炭以其孔隙结构发达、比表面积大、吸附性强等优点而在治理空气污染方面备受关注,随着人们对装饰装修材料带来的游离甲醛危害意识的增强,微孔结构发达的颗粒状活性炭得到快速发展,开发一种吸附效率高的微介孔颗粒状活性炭对构建健康的室内环境具有重要的现实意义。【方法】本研究以可重复剥取的栓皮栎软木为原料,通过KOH活化法制备适合吸附游离甲醛的颗粒状软木活性炭(CAC),探讨不同预炭化温度、碱炭质量比以及活化温度对CAC微孔发育和游离甲醛吸附能力的影响,通过调整制备工艺来优化CAC的孔隙结构,提高其比表面积和孔体积,从而增大CAC对游离甲醛的吸附能力。【结果】通过KOH刻蚀制备的CAC具有丰富的微介孔结构和特殊的分层多孔结构,具体表现为孔径集中分布在3 nm以内,其中孔径为0.4 nm的微孔数量最多;CAC的分层多孔结构不仅增加了比表面积和孔体积,还为甲醛分子提供了更多的吸附位点。制备CAC的最优工艺参数为:预炭化温度550℃,碱炭质量比5∶1,活化温度750℃。在此条件下,CAC的比表面积(1984.08 m^(2)/g)和总孔体积(1.06 cm^(3)/g)最大,微孔占比高达86%,对游离甲醛的吸附量为0.2768 mg/g,去除率为86.8%。【结论】以栓皮栎软木为原料制备具有分层多孔结构的微介孔活性炭,对游离甲醛等气体污染物的吸附具有巨大潜力,其高效的吸附性能为气体污染物的治理提供了新的可能性,也为软木高值化利用乃至栎类天然林综合利用的研究提供新思路及研究基础。 展开更多
关键词 软木活性炭 微介孔结构 分层多孔结构 游离甲醛 吸附性能
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基于混合气凝胶负载银纳米粒子构建电化学传感器用于食品过氧化氢的测定 被引量:1
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作者 张翠忠 张贞发 +7 位作者 向刚 黄青 连欢 刘凤平 黄唯 周树年 李许明 李福燕 《食品科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第18期332-338,共7页
以聚多巴胺为“胶联剂”将羧基碳纳米管和被透析的氧化石墨烯通过氨基、羧基等基团键合形成3维分层多孔结构的混合气凝胶,并以混合气凝胶为基底原位负载银纳米粒子,建立一种有效检测食品中过氧化氢的电化学方法。最佳条件为pH 7.4、工... 以聚多巴胺为“胶联剂”将羧基碳纳米管和被透析的氧化石墨烯通过氨基、羧基等基团键合形成3维分层多孔结构的混合气凝胶,并以混合气凝胶为基底原位负载银纳米粒子,建立一种有效检测食品中过氧化氢的电化学方法。最佳条件为pH 7.4、工作偏压-0.4 V、电极修饰液体积5μL,以AgNPs-MAs修饰电极为工作电极对过氧化氢的响应电流是裸玻碳电极的24.5倍。采用计时电流法快速、灵敏检测过氧化氢,其峰电流与浓度呈良好线性关系,其线性方程为I=0.32c+1.66(相关系数0.9993),检出限0.02μmol/L(信噪比3)。此外,该传感器具有较高的准确性、稳定性和抗干扰性,能实现重复利用。该传感器应用于牛奶中过氧化氢的测定,回收率为98.1%~98.8%,相对标准偏差为0.58%~2.28%,有望应用于食品中过氧化氢的快速、痕量检测。 展开更多
关键词 过氧化氢 混合气凝胶/银纳米粒子 分层多孔结构 电化学传感器 优化 表征 电化学测试
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三维石墨烯负载CuCo2O4微米花应用于锂空气电池
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作者 杨晓桐 徐鹏 +1 位作者 张鹏 王淼 《电源技术》 CAS 北大核心 2019年第6期957-960,974,共5页
为了缓解能源的日益短缺,减少环境污染,开发具有高性能和低成本的锂空气电池正极材料成为当前亟待解决的问题。采用化学气相沉积法和水热法在泡沫镍基底上合成了三维石墨烯和CuCo2O4微米花复合材料,该材料具有独特的分层多孔结构,为O2 ... 为了缓解能源的日益短缺,减少环境污染,开发具有高性能和低成本的锂空气电池正极材料成为当前亟待解决的问题。采用化学气相沉积法和水热法在泡沫镍基底上合成了三维石墨烯和CuCo2O4微米花复合材料,该材料具有独特的分层多孔结构,为O2 和放电产物提供了充足的输运和储存空间。以三维石墨烯和钴酸铜微米花复合材料为正极的锂空气电池,在电流密度为100 mA/g的条件下,放电比容量达到了3 278 mAh/g。限制充放电比容量为500 mAh/g时,电池在电压稳定情况下充放电循环169次,并且首次充电平台低至3.6 V。 展开更多
关键词 锂空气电池 正极材料 电化学性能 微米花 分层多孔结构
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Bionic mechanical design and 3D printing of novel porous Ti6Al4V implants for biomedical applications 被引量:13
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作者 Wen-ming Peng Yun-feng Liu +6 位作者 Xian-feng Jiang Xing-tao Dong Janice Jun Dale A. Baur Jia-jie Xu Hui Pan Xu Xu 《Journal of Zhejiang University-Science B(Biomedicine & Biotechnology)》 SCIE CAS CSCD 2019年第8期647-659,共13页
In maxillofacial surgery, there is a significant need for the design and fabrication of porous scaffolds with customizable bionic structures and mechanical properties suitable for bone tissue engineering. In this pape... In maxillofacial surgery, there is a significant need for the design and fabrication of porous scaffolds with customizable bionic structures and mechanical properties suitable for bone tissue engineering. In this paper, we characterize the porous Ti6Al4V implant, which is one of the most promising and attractive biomedical applications due to the similarity of its modulus to human bones. We describe the mechanical properties of this implant, which we suggest is capable of providing important biological functions for bone tissue regeneration. We characterize a novel bionic design and fabrication process for porous implants. A design concept of “reducing dimensions and designing layer by layer” was used to construct layered slice and rod-connected mesh structure (LSRCMS) implants. Porous LSRCMS implants with different parameters and porosities were fabricated by selective laser melting (SLM). Printed samples were evaluated by microstructure characterization, specific mechanical properties were analyzed by mechanical tests, and finite element analysis was used to digitally calculate the stress characteristics of the LSRCMS under loading forces. Our results show that the samples fabricated by SLM had good structure printing quality with reasonable pore sizes. The porosity, pore size, and strut thickness of manufactured samples ranged from (60.95± 0.27)% to (81.23±0.32)%,(480±28) to (685±31)μm, and (263±28) to (265±28)μm, respectively. The compression results show that the Young’s modulus and the yield strength ranged from (2.23±0.03) to (6.36±0.06) GPa and (21.36±0.42) to (122.85±3.85) MPa, respectively. We also show that the Young’s modulus and yield strength of the LSRCMS samples can be predicted by the Gibson-Ashby model. Further, we prove the structural stability of our novel design by finite element analysis. Our results illustrate that our novel SLM-fabricated porous Ti6Al4V scaffolds based on an LSRCMS are a promising material for bone implants, and are potentially applicable to the field of bone defect repair. 展开更多
关键词 Layered slice and rod-connected mesh structure (LSRCMS) Porous Ti6Al4V implant Bone defect repair Selective laser melting (SLM) Mechanical properties Finite element analysis
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