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锂硫电池中较差的循环稳定性和倍率性能是实现锂硫电池商业化的技术障碍,其主要原因之一是多硫化物在硫电极内的电化学转化动力学较为缓慢。为此,我们以ZIF-9为前驱体,采用先碳化,再酸化刻蚀,最后硒化的方法合成了含少量催化剂的CoSe修饰氮掺杂多孔碳(CoSe/NC)电极材料,以期提高硫电极内多硫化物的电化学转化动力学性能,并通过流动液相三电极体系对该材料进行电化学动力学表征。结果显示,相较于对比材料,CoSe/NC能够加快多硫化物的氧化还原反应速率,在 0.2mA·cm-2电流密度下,多硫化物氧化还原反应在CoSe/NC电极上有最小的反应过电位;同时,在0.1 V过电位下,各氧化还原反应也有最大的响应电流。因此,将 CoSe/NC作为硫宿主材料组装电池展现了优异的电化学性能:在 1C(1C=1 675 mA·g-1)下初始放电比容量为1 068 mAh·g-1,经过500次循环后,可逆容量仍保持在693 mAh·g-1。另外,在3C的高电流密度下,放电比容量可高达819 mAh·g-1。 相似文献
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新疆雪莲(Saussurea involucrata Kar. et Kin)为我国西北地区名贵中草药,可用于治疗风湿性关节炎和妇科疾病,从中分离得到一种新的倍半萜内酯的β葡萄糖苷,命名为大苞雪莲内酯(右图),其结晶为无色透明针状,m.p.219~221℃。 相似文献
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近年来,用于生物和医药领域的新材料研究有了很大的发展,如药物释放、缝合、血液渗析和血液灌注等[1,2],但由于这些材料多为用纯化学合成原料来制备的高分子材料,其在生物相容性方面有一定的局限性.为了克服这一缺点,以天然产物为原料,制备新的生物和医药领域的功能材料,将会成为一种十分诱人的研究方向.目前,这方面的研究除了一些胆酸的衍生物的研究报道外,还鲜有人进行含天然产物的生物和医用功能有机材料的研究.因此,我们尝试制备了以植物中常见的高含量甾醇类化合物β-谷甾醇为前体的新的聚合物.我们利用β-谷甾醇C3位OH合成了可进一步进行聚合反应的新单体,然后通过自由基聚合反应制备了β-谷甾醇的均聚和共聚衍生物. 相似文献
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锂硫电池中较差的循环稳定性和倍率性能是实现锂硫电池商业化的技术障碍,其主要原因之一是多硫化物在硫电极内的电化学转化速率较为缓慢。为此,我们以ZIF-9为前驱体,采用先碳化,再酸化刻蚀,最后硒化的方法合成了含少量催化剂的CoSe修饰氮掺杂多孔碳(CoSe/NC)电极材料,以期提高硫电极内多硫化物的电化学转化动力学性能,并通过流动液相三电极体系对该材料进行电化学动力学表征。结果显示,相较于对比材料,CoSe/NC能够加快多硫化物的氧化还原反应速率,在0.2mA·cm-2电流密度下,多硫化物氧化还原反应在CoSe/NC电极上有最小的反应过电位;同时,在0.1 V过电位下,各氧化还原反应也有最大的响应电流。因此,将CoSe/NC作为硫宿主材料组装电池展现了优异的电化学性能:在1C(1C=1 675 mA·g-1)下初始放电比容量为1 068 mAh·g-1,经过500次循环后,可逆容量仍保持在693 mAh·g-1。另外,在3C的高电流密度下,放电比容量可高达819 mAh·g-1。 相似文献
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