铁/镍基自支撑电极材料的制备及其电化学性能研究

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社会发展日新月异,能源环境矛盾突出,绿色能源倍受欢迎,制氢手段浩如烟海。结合太阳能发电的优势,电解水制氢从众多制氢方法中脱颖而出。未知领域,细细探索,科学家们将电解水技术细分为析氢反应(HER)和析氧反应(OER)。由此可见,寻找物美价廉、高效且稳定的析氢析氧催化剂将成为推动电解水制氢技术更好应用的关键。本文主要从催化剂和电解液的角度出发,以泡沫镍(NF)为基底骨架设计出了Pt/NiFe-OH、(Fe/Ni)S_x-OH和Fe Ni-OOH三种铁/镍基自支撑电极材料。由于有Pt的参与,将Pt/NiF
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氢能兼具燃烧热值高、来源丰富等诸多优点,在新型能源中脱颖而出。目前最具研究价值的制氢手段是使用电解水技术。但是此反应的动力学过程缓慢,需要克服较高的析氢过电位。由于析氢催化剂的使用能够加速析氢反应的动力学过程,使析氢势垒有效降低而成为研究热点。目前铂基催化剂广泛应用于商业方向,但由于其储量少等缺点,使得该催化剂的大规模应用被限制。因而开发使用廉价、效率优异的且足以替代铂的析氢催化剂对于氢能广泛应用
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目前,化疗仍然是临床治疗恶性肿瘤的主要手段。化疗药物具有水溶性差、选择性低、对正常组织的毒副作用大和易于被网状内皮组织清除等缺点,这些给病人的癌症治疗增加了痛苦。因此寻求一个理想的纳米药物载体是解决上述问题的重要手段。本文基于两性离子化改性的第二代聚丙烯亚胺树枝状大分子(G2 PPI)和天然的两性离子多肽达托霉素(Dap)制备纳米药物递送载体,研究纳米药物的制备、表征以及体内外抗肿瘤性能。本文的主
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免疫疗法是一种利用人体自身免疫系统来治疗恶性肿瘤的治疗手段。过继免疫治疗策略通过将分离的自体肿瘤特异性T细胞,在经过充分刺激体外扩增后,灌注到癌症患者体内,有效增加患者体内的特异性T细胞数量,从而引发强有力的抗肿瘤反应。然而,在对T细胞的扩增过程中,现有的技术手段都存在着一定的缺陷。在体外扩增回输时会使得回输的T细胞转运到肿瘤部位的效率低,同时由于肿瘤部位是免疫抑制的微环境,存在着到达肿瘤部位的T
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近几年来,我国的工业化和城市化的快速发展,导致水污染问题越来越严重。化学工业产生大量的染料废水,未经处理排放到地下水中会给人类的健康造成巨大的威胁。因此,寻找合适的方法去除染料污染非常重要。目前,吸附法处理水污染简单方便,可回收利用,作为一种水污染处理方法已经得到广泛的应用。水凝胶是一种具有三维结构的亲水性材料,其重复利用率高、生物降解性好等特性,水凝胶作为吸附剂处理废水中染料问题已被研究。本论文
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