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本发明涉及化学电源储能电池,具体地说是一种多孔材料在多硫化钠/ 溴储能电池电极中的应用,所述多孔材料作为电池负极应用于多硫化钠/溴储能电池中,所述多孔材料为泡沫式、烧结式或纤维式过渡金属,或者是电沉积或化学沉积过渡金属的碳基或石墨基纤维毡。正极采用不加催化剂的碳毡或石墨毡。制备的电极具有较高的导电性,较好的机械强度,在多硫化钠/溴储能电池中表现出良好的活性、化学和电化学稳定性。由此类电极组装成的电池具有较高能量效率及较长的循环寿命。本发明具有较高的实用价值,易于批量生产,可以大幅度降低储能电池的生产成本,
周汉涛 +4 more
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碱性阴离子交换膜燃料电池电极催化层立体化树脂的制备 [PDF]
本发明涉及燃料电池材料,具体说是一种碱性阴离子交换膜燃料电池的电极催化层立体化树脂的制备方法。该方法包括聚合物的氯甲基化,季铵化,碱化与溶解的步骤。特征在于采用路易斯酸与氯甲基化试剂对聚芳醚类聚合物进行氯甲基化反应,然后将氯甲基化的聚合物浸泡在胺化试剂中进行季铵化反应,例如将氯甲基化聚合物浸泡在三甲胺水溶液中,再将季铵化的聚合物进行碱化反应,最后将碱化聚合物溶于溶剂中,即得到电极催化层立体化树脂。通过本发明方法制备的这种碱性立体化树脂具有高的离子交换容量(1.55mmol/g-1.98mmol/g ...
王光阜 +5 more
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电极生物膜法反硝化是一种新型的将电化学法与生物膜法相结合的生物反硝化方法。特别在缺乏碳源时,该法为反硝化提供了一种新的途径。结合国内外对电极生物膜法反硝化的研究发展,系统介绍了电极生物膜法反硝化工艺的影响因素,同时指出该工艺在电极材料的选择、反应器构型设计、电化学和生物膜协同作用的原理与条件优化方面存在的问题和今后的研究发展趋势。
蓝梅, 刘晓露, 赵军, 张佳媛
doaj
Effects of butyphthalide on microglia polarization after intracerebral hemorrhage and the underlying mechanisms. [PDF]
Zhang Y, Lu W, Xu N.
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一种氮化镓系发光二极管,包括:一衬底;一氮化镓成核层,该氮化镓成核层制作在衬底上;一缓冲层制作在成核层上;一n型接触层制作在缓冲层上,该n型接触层由n型氮化镓构成;一活性发光层制作在n型接触层上并覆盖所述n型接触层的部分表面,所述活性发光层是由铟镓氮薄层和氮化镓薄层交互层叠形成的多周期的量子阱结构构成;一负电极制作在n型接触层未被所述活性发光层覆盖的表面上;一p型铝镓氮插入层制作在活性发光层上;一p型电子阻挡层制作在p型铝镓氮插入层上,该p型电子阻挡层由铝镓氮构成;一p型接触层制作在p型电子阻挡层上 ...
李晋闽 +5 more
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一种应用于一体式可再生燃料电池双效氧电极的催化剂浆料及其制备方法,其催化剂为担载型复合纳米粒子,并且由导质子聚合物原位修饰。作为载体的金属纳米粒子具有催化氧还原功能,于其上担载的金属纳米粒子具有催化氧析出功能,其与催化剂的质量之比符合构建一体式可再生燃料电池双效氧电极催化层对二者比例的要求,为0.02~1∶1,反应产物经去除杂质离子及有机副产物后,可直接用来制备一体式可再生燃料电池双效氧电极催化层。所制备的催化剂粒子平均粒径为2~4nm,应用于一体式可再生燃料电池双效氧电极催化层,取得了优良的电池性能 ...
刘波, 张益宁, 马海鹏, 张华民
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[Influencing Factors and Significance of Tumor-associated Macrophage Polarization in Tumor Microenvironment]. [PDF]
Ge W, Wu W.
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本文系统地考察了制备条件对钛基氧化锰电极行为的影响。锡锑氧化物可作为钛基氧化锰电极的中间层,且其组份,烧结时间,烧结温度,厚度对电极行为有很大影响。电镀二氧化锰的电流密度及后处理均对电极行为有影响。在上述最好条件下获得的电极用在锌电解液中寿命超过两年,阳极电位较Pb-Ag电极降低约0.4伏,阳极组份不影响阴极产物;电解液中氮离了及少量的氟离子对阴极无影响,电极失活象由涂层在电解过程中因应力变碎及基体氧化所致,硫酸根能透过涂层裂缝,在涂层及基体上放电江呈亚硫酸根存在。硫酸根放电是电极失活的主要原因 ...
赵晓功
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采用改进Hummers法制备氧化石墨烯,用水合肼将其还原制成石墨烯,并通过FTIR、XRD、FESEM、循环伏安法进行表征。以自制石墨烯修饰的石墨电极(RCE)为阳极,纯石墨电极为阴极,构建二维电极体系电催化氧化处理高氨氮垃圾渗滤液生化出水。在电流为15 A、极板间距为1.5 cm、pH=7、反应时间为45 min的实验条件下,氨氮去除率为98%,其主要转化为氮气而被去除,符合零级反应动力学模型;COD去除率为88%,降解过程符合一级反应动力学模型。
滕厚开 +4 more
doaj
本文研究了硫化镍阳极在氯化物溶液中的电解行为,发现在一定温度下,电极电位发生较大幅度的下降。除温度外,电极结构、电流密度、溶液 pH 值等因素也对电极电位有一定影响。溶液中 SO_4~(2-)离子的浓度也会引起电解时电位的变化。本工作对于这些影响因素进行了探讨,并对于电极产物进行了显微观测及物理 ...
方兆珩, 曹昌琳
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