铋系复合材料的氧化—还原合成及光催化与电化学性能研究

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随着人民生活水平的提高和经济的飞速发展,环境污染和资源短缺逐渐成为人类面临的巨大挑战。光催化技术能够利用太阳能降解环境中的有害物质,高能量密度的锂离子电池作为一种能量存储形式在生活中具有广泛的应用。因此,如何高效地利用和转换太阳能以及开发其他新能源成为解决这两大问题的有效途径。铋系材料因其独特的层状结构、良好的光电性能以及低廉的成本,引起了人们的极大兴趣,并且在光催化降解有机污染物和促进能源存储和转换等方面具有很大的应用前景。本论文通过氧化还原的方法,设计并合成了Bi系基的一系列复合纳米材料,构筑异
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纳米碳材料种类繁多,它们在形貌、结构、比表面积、活性官能团种类与数量等各方面各有特色。在新能源中,这些不同为对条件敏感的电化学反应创造了诸多可能。例如,在燃料电池的氧还原过程中及锂离子电池负极嵌脱锂反应中,新型碳纳米材料就扮演着尤为重要的角色。本研究尝试并制备出了对氧还原反应具有较高活性的新型三维枝晶状石墨烯碳材料。首先以氢气泡模板法制备出具有三维多孔的铜枝晶模板,再在此模板上通过物理气相沉积法气
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